WO2019199051A1 - 통신 시스템에서 저지연 통신을 위한 방법 및 장치 - Google Patents

통신 시스템에서 저지연 통신을 위한 방법 및 장치 Download PDF

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WO2019199051A1
WO2019199051A1 PCT/KR2019/004272 KR2019004272W WO2019199051A1 WO 2019199051 A1 WO2019199051 A1 WO 2019199051A1 KR 2019004272 W KR2019004272 W KR 2019004272W WO 2019199051 A1 WO2019199051 A1 WO 2019199051A1
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terminal
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김은경
김태중
박현서
이안석
이유로
이현
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한국전자통신연구원
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    • H04W74/0833Non-scheduled or contention based access, e.g. random access, ALOHA, CSMA [Carrier Sense Multiple Access] using a random access procedure

Definitions

  • the present invention relates to a low latency communication technology in a communication system, and more particularly, to a communication technology for preventing transmission delay of data and ensuring transmission reliability of data.
  • LTE long term evolution
  • NR new radio
  • 3GPP 3rd generation partnership project
  • LTE may be one wireless communication technology among 4G (4th Generation) wireless communication technologies
  • NR may be one wireless communication technology among 5th Generation (5G) wireless communication technologies.
  • 4G communication systems as well as frequency bands (for example, frequency bands below 6 GHz) of 4G communication systems for processing of rapidly increasing wireless data after commercialization of 4G communication systems (eg, communication systems supporting LTE).
  • 5G communication systems e.g., communication systems supporting NR
  • the 5G communication system may support Enhanced Mobile BroadBand (eMBB), Ultra-Reliable and Low Latency Communication (URLLC), and Massive Machine Type Communication (mMTC).
  • eMBB Enhanced Mobile BroadBand
  • URLLC Ultra-Reliable and Low Latency Communication
  • mMTC Massive Machine Type Communication
  • a method for improving the quality of communication services In order to improve the quality of the communication service, a method for reducing transmission delay, a method for improving reliability by improving the (re) transmission performance of data, and flexibility and scalability in consideration of the characteristics of the terminal and the characteristics of the communication service.
  • a method for providing a communication service a method for providing a communication service reflecting frequency operation regulation and frequency characteristics, and a method for transmitting high speed data (or high capacity data) according to a user's request.
  • communication methods for preventing transmission delay of data and ensuring transmission reliability of data In particular, there will be a need for communication methods for preventing transmission delay of data and ensuring transmission reliability of data.
  • An object of the present invention for solving the above problems is to provide a method and apparatus for low latency communication in a communication system.
  • the first control channel in the subframe #n to the first scheduling information of the data units transmitted over the A period in the subframe #n Transmitting to the terminal through the A, transmitting the data units to the terminal through the A periods, and data units transmitted through the B period (s) in subframe # n + k after the subframe #n.
  • the second scheduling information is transmitted.
  • the method may further include a step in which the remaining data units other than the one data unit among the data units transmitted through the A periods may not be transmitted through the B period (s).
  • the A section includes A section # 1 and A section # 2, the data unit # 1 is transmitted through the A section # 1, the data unit via the A section # 2 When # 2 is transmitted and a NACK for the data unit # 1 is received, transmitting the data unit # 1 to the terminal through the B section # 1 of the B section (s), and the data unit # Retransmitting 2 to the terminal through section B # 2 of the section B (s).
  • the A section includes A section # 1 and A section # 2, the data unit # 1 is transmitted through the A section # 1, the data unit via the A section # 2 When # 2 is transmitted, an ACK for the data unit # 1 is received, and a NACK for the data unit # 2 is received, new data is transmitted to the terminal through the B section # 1 of the B section (s).
  • the method may further include transmitting the data unit # 2 to the terminal through the B section # 2 of the B section (s).
  • the A section includes A section # 1 and A section # 2, the data unit # 1 is transmitted through the A section # 1, the data unit via the A section # 2
  • # 2 is transmitted, an ACK for the data unit # 1 is received, and a NACK for the data unit # 2 is received, the data unit # 2 is transmitted through the B section # 1 of the B section (s).
  • the method may further include retransmitting to the terminal, and retransmitting the data unit # 2 to the terminal through the B section # 2 of the B section (s).
  • the data units transmitted through the A periods may include the same data having the same or different RVs.
  • the data units transmitted through the A periods may include different data.
  • each of the A section and the B section (s) may be composed of a plurality of symbols.
  • the A periods may be allocated continuously on the time axis.
  • a method of operating a terminal comprising: receiving first scheduling information from a base station through a first control channel in the subframe #n; Receiving data units from the base station over A periods within the subframe #n indicated by, transmitting HARQ responses for the data units to the base station, subframe #n after the subframe #n receiving second scheduling information from the base station over a second control channel in + k, and data unit (s) over B interval (s) in the subframe # n + k indicated by the second scheduling information.
  • Is received from the base station wherein n is an integer greater than or equal to 0, k is an integer greater than or equal to 1, and
  • the second scheduling information is received before decoding completion of the one or more HARQ response among the HARQ response.
  • the operation method of the terminal when the NACK for one data unit of the HARQ response is received at the base station, further comprising the step of receiving the one data unit from the base station through the B period (s)
  • the data unit other than the one data unit among the data units received through the A periods may not be received in the B period (s).
  • the A section includes A section # 1 and A section # 2, the data unit # 1 is received through the A section # 1, the data unit via the A section # 2 When # 2 is received and a NACK for the data unit # 1 is received at the base station among the HARQ responses, the data unit # 1 is received from the base station through the section B # 1 of the section B (s). And receiving the data unit # 2 from the base station through the B section # 2 of the B section (s).
  • the A section includes A section # 1 and A section # 2, the data unit # 1 is received through the A section # 1, the data unit via the A section # 2 When # 2 is received, an ACK for the data unit # 1 is transmitted, and a NACK for the data unit # 2 is transmitted, new data is transmitted from the base station through the B section # 1 of the B section (s).
  • the method may further include receiving the data unit # 2 from the base station through the B section # 2 of the B section (s).
  • the A section includes A section # 1 and A section # 2, the data unit # 1 is transmitted through the A section # 1, the data unit via the A section # 2 When # 2 is transmitted, an ACK for the data unit # 1 is transmitted, and a NACK for the data unit # 2 is transmitted, the data unit # 2 is transmitted through the B section # 1 of the B section (s).
  • the method may further include receiving from the base station, and receiving the data unit # 2 from the base station through the B section # 2 of the B section (s).
  • the data units received through the A sections may include the same data having the same or different RVs, and each of the A sections and the B section (s) may include a plurality of symbols.
  • a terminal for achieving the above object includes a processor and a memory in which at least one instruction executed by the processor is stored, wherein the at least one instruction is selected from the subframe #n.
  • Receive first scheduling information from the base station through one control channel receive data units from the base station through A intervals in the subframe #n indicated by the first scheduling information, and HARQ for the data units.
  • Transmit responses to the base station receive second scheduling information from the base station through a second control channel in subframe # n + k after the subframe #n, and indicated by the second scheduling information
  • n is an integer greater than or equal to
  • k is an integer greater than or equal to 1
  • the second scheduling information is received at the base station before completion of decoding one or more HARQ responses among the HARQ responses.
  • the at least one command may be further executed to receive the one data unit from the base station through the B period (s) when a NACK for one data unit of the HARQ responses is received at the base station.
  • other data units except the one data unit among the data units received through the A periods may not be received in the B period (s).
  • the at least one command includes: A section includes A section # 1 and A section # 2, data unit # 1 is received through section A # 1, and data unit through section A # 2.
  • a section includes A section # 1 and A section # 2
  • data unit # 1 is received through section A # 1
  • # 2 is received and a NACK for the data unit # 1 is received at the base station among the HARQ responses
  • the data unit # 1 is received from the base station through the section B # 1 of the section B (s).
  • receive the data unit # 2 from the base station through the B section # 2 of the B section (s).
  • the at least one command includes: A section includes A section # 1 and A section # 2, data unit # 1 is received through section A # 1, and data unit through section A # 2.
  • # 2 is received, an ACK for the data unit # 1 is transmitted, and a NACK for the data unit # 2 is transmitted, new data is transmitted from the base station through the B section # 1 of the B section (s). And further receive the data unit # 2 from the base station on the B interval # 2 of the B interval (s).
  • the at least one command includes: A section includes A section # 1 and A section # 2, data unit # 1 is transmitted through section A # 1, and data unit through section A # 2.
  • a section includes A section # 1 and A section # 2
  • data unit # 1 is transmitted through section A # 1
  • # 2 is transmitted, an ACK for the data unit # 1 is transmitted, and a NACK for the data unit # 2 is transmitted, the data unit # 2 is transmitted through the B section # 1 of the B section (s).
  • the base station can transmit the downlink data to the terminal, and using the pre-allocated resources before receiving the hybrid automatic repeat request (HARQ) response to the downlink data, the corresponding downlink Data can be retransmitted to the terminal.
  • the terminal may receive downlink data from the base station, and may re-receive downlink data from the base station before transmitting the HARQ response for the downlink data.
  • the terminal may perform combining on two downlink data, perform decoding on the combining result, and transmit a HARQ response to the decoding result to the base station. . Therefore, the retransmission delay of data can be reduced and the transmission reliability of data can be improved. As a result, the performance of the communication system can be improved.
  • FIG. 1 is a conceptual diagram illustrating a first embodiment of a communication system.
  • FIG. 2 is a block diagram showing a first embodiment of a communication node constituting a communication system.
  • FIG. 3 is a conceptual diagram illustrating a first embodiment of a communication system supporting a low delay service.
  • FIG. 4 is a conceptual diagram illustrating a first embodiment of a communication system supporting an ultra low delay service.
  • 5 is a conceptual diagram illustrating a first embodiment of downlink transmission delay in a communication system.
  • FIG. 6 is a conceptual diagram illustrating a first embodiment of an uplink transmission delay in a communication system.
  • FIG. 7 is a conceptual diagram illustrating a delay in downlink / uplink transmission in a communication system.
  • FIG. 8A is a conceptual diagram illustrating a first embodiment of a downlink multiple resource allocation method in a self-contained TDD based communication system.
  • 8B is a conceptual diagram illustrating a second embodiment of a method for allocating downlink multiple resources in an SC TDD-based communication system.
  • 8C is a conceptual diagram illustrating a third embodiment of a method for allocating downlink multiple resources in an SC TDD based communication system.
  • 9A is a conceptual diagram illustrating a first embodiment of a redundant transmission method of data based on a downlink multiple resource allocation scheme in a communication system.
  • 9B is a conceptual diagram illustrating a second embodiment of a redundant transmission method of data based on a downlink multiple resource allocation scheme in a communication system.
  • FIG. 9C is a conceptual diagram illustrating a third embodiment of a redundant transmission method of data based on a downlink multiple resource allocation scheme in a communication system.
  • 10A is a timing diagram illustrating a first embodiment of a method for redundant transmission of data in a communication system.
  • 10B is a timing diagram illustrating a second embodiment of a method for redundant transmission of data in a communication system.
  • 10C is a timing diagram illustrating a third embodiment of a method for redundant transmission of data in a communication system.
  • 10D is a timing diagram illustrating a fourth embodiment of the method for redundant transmission of data in a communication system.
  • FIG. 11 is a conceptual diagram illustrating a first embodiment of a continuous / duplicate allocation method of a downlink data channel in a communication system.
  • FIG. 12 is a timing diagram illustrating a fifth embodiment of a method for redundant transmission of data in a communication system.
  • FIG. 13 is a timing diagram illustrating a first embodiment of a method for parallel processing of data in a communication system.
  • FIG. 14 is a timing diagram illustrating a sixth embodiment of a method for redundant transmission of data in a communication system.
  • Fig. 15 is a conceptual diagram showing the first embodiment of the data receiving processing operation in the communication system.
  • 16 is a timing diagram illustrating a seventh embodiment of a method for redundant transmission of data in a communication system.
  • 17 is a timing diagram showing an eighth embodiment of a method for redundant transmission of data in a communication system.
  • FIG. 18 is a timing diagram illustrating a ninth embodiment of a method for redundant transmission of data in a communication system.
  • 19 is a timing diagram illustrating a tenth embodiment of a method for redundant transmission of data in a communication system.
  • 20A is a conceptual diagram illustrating a first embodiment of an uplink multiple resource allocation method in an SC TDD-based communication system.
  • 20B is a conceptual diagram illustrating a second embodiment of an uplink multiple resource allocation method in an SC TDD based communication system.
  • 20c is a conceptual diagram illustrating a third embodiment of a method for allocating uplink multiple resources in an SC TDD based communication system.
  • 21 is a conceptual diagram illustrating a first embodiment of a method for continuously / redundant allocation of uplink data channels in a communication system.
  • 22 is a timing diagram illustrating an eleventh embodiment of a method of redundantly transmitting data in a communication system.
  • FIG. 23 is a timing diagram showing a twelfth embodiment of the method for redundant transmission of data in a communication system.
  • 24 is a conceptual diagram illustrating a second embodiment of the data reception processing operation in the communication system.
  • 25 is a timing diagram illustrating a thirteenth embodiment of a method of redundantly transmitting data in a communication system.
  • FIG. 26 is a timing diagram showing a fourteenth embodiment of a method for redundant transmission of data in a communication system.
  • 27 is a timing diagram illustrating a fifteenth embodiment of a method for redundant transmission of data in a communication system.
  • 28 is a timing diagram illustrating a sixteenth embodiment of a method for redundant transmission of data in a communication system.
  • 29 is a timing diagram illustrating a first embodiment of a random access procedure in a communication system.
  • FIG. 30 is a timing diagram illustrating a second embodiment of a random access procedure in a communication system.
  • 31 is a timing diagram illustrating a first embodiment of a method for allocating uplink resources in a communication system.
  • first and second may be used to describe various components, but the components should not be limited by the terms. The terms are used only for the purpose of distinguishing one component from another.
  • the first component may be referred to as the second component, and similarly, the second component may also be referred to as the first component.
  • a communication system to which embodiments according to the present invention are applied will be described.
  • the communication system to which the embodiments according to the present invention are applied is not limited to the contents described below, and the embodiments according to the present invention may be applied to various communication systems.
  • the communication system may be used in the same sense as the communication network.
  • FIG. 1 is a conceptual diagram illustrating a first embodiment of a communication system.
  • the communication system 100 includes a plurality of communication nodes 110-1, 110-2, 110-3, 120-1, 120-2, 130-1, 130-2, 130-3, 130-4, 130-5, 130-6).
  • the plurality of communication nodes are 4G communication (e.g., long term evolution (LTE), LTE-A (advanced)), 5G communication (e.g., new radio (NR)) as defined in the 3rd generation partnership project (3GPP) standard. ) And so on.
  • 4G communication may be performed in a frequency band of 6 GHz or less
  • 5G communication may be performed in a frequency band of 6 GHz or more as well as a frequency band of 6 GHz or less.
  • a plurality of communication nodes may use a code division multiple access (CDMA) based communication protocol, a wideband CDMA (WCDMA) based communication protocol, a time division multiple access (TDMA) based communication protocol, FDMA (frequency division multiple access) based communication protocol, OFDM (orthogonal frequency division multiplexing) based communication protocol, Filtered OFDM based communication protocol, CP (cyclic prefix) -OFDM based communication protocol, DFT-s-OFDM (discrete) Fourier transform-spread-OFDM based communication protocol, orthogonal frequency division multiple access (OFDMA) based communication protocol, single carrier (SC) -FDMA based communication protocol, non-orthogonal multiple access (NOMA), generalized frequency division multiplexing based communication protocol, FBMC based filter protocol, universal filtered multi-carrier based protocol, SDMA Division Multiple Access) based communication protocol can be supported.
  • CDMA code division multiple access
  • WCDMA wideband CDMA
  • TDMA time
  • the communication system 100 may further include a core network.
  • the core network may include a serving-gateway (S-GW), a packet data network (PDN) -gateway (P-GW), a mobility management entity (MME), and the like.
  • S-GW serving-gateway
  • PDN packet data network
  • MME mobility management entity
  • the core network may include a user plane function (UPF), a session management function (SMF), an access and mobility management function (AMF), and the like.
  • UPF user plane function
  • SMF session management function
  • AMF access and mobility management function
  • a plurality of communication nodes 110-1, 110-2, 110-3, 120-1, 120-2, 130-1, 130-2, 130-3, and 130-constituting the communication system 100. 4, 130-5, 130-6) may each have the following structure.
  • FIG. 2 is a block diagram showing a first embodiment of a communication node constituting a communication system.
  • the communication node 200 may include at least one processor 210, a memory 220, and a transceiver 230 that communicates with a network.
  • the communication node 200 may further include an input interface device 240, an output interface device 250, a storage device 260, and the like.
  • Each component included in the communication node 200 may be connected by a bus 270 to communicate with each other.
  • each component included in the communication node 200 may be connected through a separate interface or a separate bus around the processor 210, instead of the common bus 270.
  • the processor 210 may be connected to at least one of the memory 220, the transceiver 230, the input interface device 240, the output interface device 250, and the storage device 260 through a dedicated interface. .
  • the processor 210 may execute a program command stored in at least one of the memory 220 and the storage device 260.
  • the processor 210 may refer to a central processing unit (CPU), a graphics processing unit (GPU), or a dedicated processor on which methods according to embodiments of the present invention are performed.
  • Each of the memory 220 and the storage device 260 may be configured as at least one of a volatile storage medium and a nonvolatile storage medium.
  • the memory 220 may be configured as at least one of a read only memory (ROM) and a random access memory (RAM).
  • the communication system 100 includes a plurality of base stations 110-1, 110-2, 110-3, 120-1 and 120-2, and a plurality of terminals 130-. 1, 130-2, 130-3, 130-4, 130-5, 130-6).
  • the base stations 110-1, 110-2, 110-3, 120-1, and 120-2 and the terminals 130-1, 130-2, 130-3, 130-4, 130-5 and 130-6 Including communication system 100 may be referred to as an “access network”.
  • Each of the first base station 110-1, the second base station 110-2, and the third base station 110-3 may form a macro cell.
  • Each of the fourth base station 120-1 and the fifth base station 120-2 may form a small cell.
  • the fourth base station 120-1, the third terminal 130-3, and the fourth terminal 130-4 may belong to a cell coverage of the first base station 110-1.
  • the second terminal 130-2, the fourth terminal 130-4, and the fifth terminal 130-5 may belong to the cell coverage of the second base station 110-2.
  • the fifth base station 120-2, the fourth terminal 130-4, the fifth terminal 130-5, and the sixth terminal 130-6 may belong to the cell coverage of the third base station 110-3. have.
  • the first terminal 130-1 may belong to the cell coverage of the fourth base station 120-1.
  • the sixth terminal 130-6 may belong to the cell coverage of the fifth base station 120-2.
  • each of the base stations 110-1, 110-2, 110-3, 120-1, and 120-2 is a NodeB, an evolved NodeB, a gNB, and a base transceiver station.
  • Each of the terminals 130-1, 130-2, 130-3, 130-4, 130-5, and 130-6 may be a user equipment (UE), a terminal, an access terminal, or a mobile device. It may be referred to as a mobile terminal, a station, a subscriber station, a mobile station, a portable subscriber station, a node, a device, or the like.
  • each of the base stations 110-1, 110-2, 110-3, 120-1, and 120-2 may operate in different frequency bands or may operate in the same frequency band.
  • Each of the plurality of base stations 110-1, 110-2, 110-3, 120-1, and 120-2 may be connected to each other through an ideal backhaul link or a non-ideal backhaul link. It may exchange information with each other via an ideal backhaul link or a non-ideal backhaul link.
  • Each of the base stations 110-1, 110-2, 110-3, 120-1, and 120-2 may be connected to the core network through an ideal backhaul link or a non-idal backhaul link.
  • Each of the plurality of base stations 110-1, 110-2, 110-3, 120-1, and 120-2 receives a signal received from the core network, corresponding terminal 130-1, 130-2, 130-3, 130. -4, 130-5, 130-6, and the signal received from the corresponding terminal (130-1, 130-2, 130-3, 130-4, 130-5, 130-6) core network Can be sent to.
  • each of the plurality of base stations 110-1, 110-2, 110-3, 120-1, and 120-2 may transmit MIMO (eg, single user (SU) -MIMO, multi-user (MU)-). MIMO, massive MIMO, etc., coordinated multipoint (CoMP) transmission, carrier aggregation (CA) transmission, transmission in unlicensed band, device to device communication (D2D) (or ProSe ( proximity services).
  • MIMO eg, single user (SU) -MIMO, multi-user (MU)-).
  • MIMO massive MIMO, etc.
  • coordinated multipoint (CoMP) transmission eg., carrier aggregation (CA) transmission, transmission in unlicensed band, device to device communication (D2D) (or ProSe ( proximity services).
  • each of the plurality of terminals 130-1, 130-2, 130-3, 130-4, 130-5, and 130-6 is a base station 110-1, 110-2, 110-3, 120-1 , 120-2), and operations supported by the base stations 110-1, 110-2, 110-3,
  • the second base station 110-2 may transmit a signal to the fourth terminal 130-4 based on the SU-MIMO scheme, and the fourth terminal 130-4 may transmit the signal based on the SU-MIMO scheme.
  • the signal may be received from the second base station 110-2.
  • the second base station 110-2 may transmit a signal to the fourth terminal 130-4 and the fifth terminal 130-5 based on the MU-MIMO scheme, and the fourth terminal 130-4 may be used.
  • each of the fifth terminals 130-5 may receive a signal from the second base station 110-2 by the MU-MIMO scheme.
  • Each of the first base station 110-1, the second base station 110-2, and the third base station 110-3 may transmit a signal to the fourth terminal 130-4 based on a CoMP scheme, and a fourth The terminal 130-4 may receive a signal from the first base station 110-1, the second base station 110-2, and the third base station 110-3 by the CoMP scheme.
  • Each of the base stations 110-1, 110-2, 110-3, 120-1, and 120-2 is a terminal 130-1, 130-2, 130-3, and 130-4 belonging to its own cell coverage. 130-5, 130-6) and a CA can transmit and receive a signal based on the method.
  • Each of the first base station 110-1, the second base station 110-2, and the third base station 110-3 controls the D2D between the fourth terminal 130-4 and the fifth terminal 130-5.
  • Each of the fourth terminal 130-4 and the fifth terminal 130-5 may perform D2D under the control of each of the second base station 110-2 and the third base station 110-3. .
  • the corresponding second communication node corresponds to the method (for example, the method performed in the first communication node).
  • the reception or transmission of a signal may be performed. That is, when the operation of the terminal is described, the base station corresponding thereto may perform an operation corresponding to the operation of the terminal. In contrast, when the operation of the base station is described, the terminal corresponding thereto may perform an operation corresponding to the operation of the base station.
  • a communication node providing an enhanced service may include an enhanced mobile broadband device (eMBB) (eg, a communication node transmitting and receiving high capacity data) and a low latency enabled (LL) device (eg, reducing transmission delay).
  • eMBB enhanced mobile broadband device
  • LL low latency enabled
  • Feature-enabled communication nodes e.g., a communication node transmitting and receiving high capacity data
  • LL low latency enabled
  • CE Coverage Enhanced
  • LC low complexity
  • the eMBB device, LL device, CE device, and LC device may be devices that provide enhanced service / reliability.
  • the device providing enhanced service / reliability may be a base station, repeater, or terminal.
  • devices that provide improved service / reliability may be mounted on vehicles, trains, unmanned aerial vehicles (eg, drones), manned aircraft, and the like.
  • a communication node providing reliability may perform the following embodiments.
  • a device providing enhanced service / reliability may operate as a transmitting device, a receiving device, or a relay device.
  • a base station In the downlink communication procedure, a base station can operate as a transmitting device and a terminal can operate as a receiving device.
  • a base station In an uplink communication procedure, a base station can operate as a receiving device and a terminal can operate as a transmitting device.
  • a high capacity data service e.g., eMBB service
  • a high quality voice call service e.g., a high quality video call service
  • a sharing service of accurate / fast data in a dense living space e.g., For example, a high speed transmission service of image data
  • the communication system may provide a real-time interaction-based convergence service (eg, a low delay service or an ultra low delay service).
  • real-time interaction-based convergence services include vehicle-to-vehicle (V2X) communications services, drone communications services, telemedicine services, industrial Internet of Things services, augmented reality services, and virtual reality services for autonomous driving. It may include.
  • V2X vehicle-to-vehicle
  • the low latency service may be performed as follows.
  • FIG. 3 is a conceptual diagram illustrating a first embodiment of a communication system supporting a low delay service.
  • the communication system may include a base station 300, a first terminal 310, and a second terminal 320.
  • the first terminal 310 may be an actuator, and the second terminal 320 may be a sensor node or a utility node.
  • the base station 300 may include a layer 1 (L1), a layer 2 (L2), a layer 3 (L3), and an application layer (APP).
  • the base station 300 may be connected to a mobile edge cloud (MEC) server.
  • Cross-layering may be applied to the layers included in the base station 300.
  • Each of the first terminal 310 and the second terminal 320 may include a layer 1 (L1), a layer 2 (L2), and a layer 3 (L3).
  • each of the first terminal 310 and the second terminal 320 may further include a layer that performs an embedded computing function. Cross-layering may be applied to the layers included in each of the first terminal 310 and the second terminal 320.
  • the radio transmission delay may be classified into a direct radio transmission delay and an indirect radio transmission delay.
  • a direct radio transmission delay may be required to support high transmission speed, high transmission efficiency, short transmission delay, and robust data transmission in communication between communication nodes (e.g., base station 300, first terminal 310, second terminal 320).
  • a strict time delay may be required.
  • a radio transmission delay may include a transmission processing delay, a radio link delay, and a reception processing delay.
  • the transmission processing delay may include a transmission delay from the application layer APP to layer 1 (L1) (eg, L2 processing delay) and L1 processing delay.
  • the reception processing delay may include an L1 processing delay and a transmission delay from layer 1 (L1) to the application layer (APP) (eg, L2 processing delay).
  • the L1 processing delay may be determined based on the processing performance of the baseband and the processing performance of the radio frequency (RF).
  • FIG. 4 is a conceptual diagram illustrating a first embodiment of a communication system supporting an ultra low delay service.
  • the communication system may include a base station and a terminal.
  • the base station may include layer 1 (L1), layer 2 (L2), layer 3 (L3), and application layer (APP).
  • the base station may be connected with the MEC server.
  • the terminal may include layer 1 (L1), layer 2 (L2), and layer 3 (L3).
  • the terminal may further include an application layer (APP). Cross-layering may be applied to the layers included in the terminal.
  • the requirement of one-way wireless transmission delay between communication nodes may be within 0.2 ms, and one-way end-to-end between communication nodes.
  • the requirement for radio transmission delay may be within 0.25 ms.
  • the requirement of wireless retransmission delay between communication nodes may be within 0.5 ms, and the requirement of handover delay may be within 2 ms.
  • one-way radio transmission delay may be defined.
  • the unidirectional radio transmission delay may be a time from when the transmitting end receives data from layer 2 (L2) until the transmitting end transmits the data to layer 2 (L2).
  • the unidirectional radio transmission delay may be defined as the layer 1 (L1) processing time of the transmitting end (e.g., the modulation processing time, the encoding processing time), the transmission time over the radio link, and the layer 1 of the receiving end ( L1) may include a processing time (eg, a demodulation processing time, a decoding processing time).
  • the unidirectional end-to-end wireless transmission delay may be the time from the point at which the transmitting end receives data from the application layer (APP) until the receiving end passes the data to the application layer (APP).
  • the unidirectional end-to-end radio transmission delay may include layer 2/3 (L2 / 3) processing time (eg, data header generation time) of the transmitting end, layer 1 (L1) processing time of the transmitting end, and over the wireless link. Transmission time, layer 1 (L1) processing time of the receiving end, and layer 2/3 (L2 / 3) processing time of the receiving end.
  • the radio retransmission delay is a preparation time point for retransmission based on a feedback signal (for example, acknowledgment (ACK), negative ACK (ACK)) for the data from the transmission time of the data in layer 1 (L1) of the transmitting end.
  • a feedback signal for example, acknowledgment (ACK), negative ACK (ACK)
  • the radio retransmission delay may include a transmission time of data over a wireless link, a processing time of data at a receiver layer 1 (L1), a transmission time of a feedback signal through a wireless link, and a feedback at layer 1 (L1) of a transmitter. May include the processing time of the signal.
  • a radio access delay and a handover service delay may be defined.
  • the operating state of the terminal may be defined as an inactive state and an active state, and the wireless access delay transitions from the inactive state to the active state of the terminal. May be time to complete.
  • An inactive state may be referred to as an idle state and an active state may be referred to as a connected state.
  • the handover service delay may be a time (eg, a mobility interruption time (MIT)) when data transmission and reception are interrupted during the execution of the handover procedure.
  • MIT mobility interruption time
  • the radio transmission delay may be classified into a downlink transmission delay and an uplink transmission delay.
  • the downlink transmission delay may be as follows.
  • 5 is a conceptual diagram illustrating a first embodiment of downlink transmission delay in a communication system.
  • the downlink transmission delay may be classified into a unidirectional radio transmission (TX) delay, a radio retransmission delay, a unidirectional end-to-end radio transmission delay, and a radio access delay.
  • T DL, 1 to T DL, 11 may be defined as shown in Table 1 below.
  • Table 1 may indicate a mapping relationship between a functional element and a delay in downlink transmission.
  • end-to-end may indicate “one-way end-to-end wireless transmission delay" in FIG. 5
  • “one-way” in Table 1 may indicate “one-way wireless transmission delay” in FIG.
  • retransmission may indicate “wireless retransmission delay” of FIG. 5
  • connection in Table 1 may indicate “wireless connection delay” of FIG.
  • the uplink transmission delay may be as follows.
  • FIG. 6 is a conceptual diagram illustrating a first embodiment of an uplink transmission delay in a communication system.
  • an uplink transmission delay may be classified into a unidirectional radio transmission (TX) delay, a radio retransmission delay, a unidirectional end-to-end radio transmission delay, and a radio access delay.
  • T UL, 0 to T UL, 16 may be defined as shown in Table 2 below.
  • Table 2 may show a mapping relationship between a functional element and a delay in uplink transmission.
  • end-to-end may indicate “one-way end-to-end wireless transmission delay" in FIG. 6, and “one-way” in Table 2 may indicate “one-way wireless transmission delay” in FIG.
  • retransmission may indicate “wireless retransmission delay" of FIG. 6, and "connection” in Table 2 may indicate “wireless connection delay” of FIG.
  • FIG. 7 is a conceptual diagram illustrating a delay in downlink / uplink transmission in a communication system.
  • the base station may transmit a control channel (CTRL) including a downlink (DL) grant to the terminal, and may transmit a data channel including downlink data scheduled by the DL grant to the terminal.
  • the terminal may receive a control channel (CTRL) from the base station, and may check the DL grant included in the control channel (CTRL).
  • CTRL control channel
  • the UE may receive a data channel by monitoring time-frequency resources indicated by the DL grant, and may acquire downlink data included in the data channel.
  • the terminal may transmit a NACK to the base station in response to the downlink data.
  • the base station may retransmit downlink data.
  • the base station may transmit a control channel (CTRL) including an uplink (UL) grant to the terminal.
  • the terminal may receive a control channel (CTRL) from the base station, and may check the UL grant included in the control channel (CTRL).
  • CTRL control channel
  • the terminal may transmit a data channel including uplink data to the base station through time-frequency resources indicated by the UL grant.
  • the base station may receive a data channel by monitoring the time-frequency resources indicated by the UL grant, and may obtain uplink data included in the data channel.
  • the base station may transmit a feedback signal (eg, ACK or NACK) according to the decoding result of the uplink data to the terminal.
  • K0 to K4 and N0 to N4 in FIG. 7 may be as shown in Table 3 below.
  • delay units of K0 to K4 may be transmission time intervals (TTIs), and delay units of N0 to N4 may be symbols.
  • TTIs transmission time intervals
  • N0 to N4 may be symbols.
  • FIG. 8A is a conceptual diagram illustrating a first embodiment of a downlink multiple resource allocation method in a self-contained TDD based communication system
  • FIG. 8B is a downlink multiple resource allocation method in a SC TDD based communication system
  • a conceptual diagram illustrating a second embodiment of FIG. 8C is a conceptual diagram illustrating a third embodiment of a method for allocating downlink multiple resources in an SC TDD based communication system.
  • 8A to 8C may represent a method of continuously allocating resources, and may be usefully applied to semi-persistent scheduling (SPS) based communication and configured-grant (CG) based communication. 8A to 8C may be usefully applied to a scenario in which one transport block is transmitted a predetermined number of times or a predetermined transport block is continuously transmitted a predetermined number of times.
  • SPS semi-persistent scheduling
  • CG configured-grant
  • the downlink control channel is a resource allocation for R4: DL in the downlink data channel (eg, R2: DL, RD: DL, R4: DL).
  • Information, and the HARQ response (eg, ACK or NACK) for R4: DL in the downlink data channel (DL) may be transmitted through an uplink control channel (eg, R6: ACK).
  • R6 uplink control channel
  • the downlink control channel CTRL may include one resource allocation information for R4: DL in the downlink data channel DL.
  • One resource allocation information may indicate consecutive R4: DL on a time axis in a downlink data channel (DL).
  • the size of the downlink control channel (CTRL) (eg, resource allocation information in the downlink control channel) may be reduced.
  • the plurality of HARQ responses for R4: DL in the downlink data channel (DL) may be transmitted by multiplexing, aggregation, or bundling. That is, one HARQ response to R4: DL in the downlink data channel DL may be transmitted.
  • the downlink control channel CTRL may include one resource allocation information for R4: DL in the downlink data channel DL.
  • One resource allocation information may indicate a predetermined R4: DL (eg, continuous R4: DL) on the frequency axis in the downlink data channel DL.
  • the size of the downlink control channel (CTRL) eg, DCI
  • the plurality of HARQ responses for R4: DL in the downlink data channel (DL) may be transmitted in multiplexed, aggregated, or bundled. That is, one HARQ response to R4: DL in the downlink data channel DL may be transmitted.
  • FIG. 9A is a conceptual diagram illustrating a first embodiment of a redundant transmission method of data based on downlink multiple resource allocation scheme in a communication system
  • FIG. 9B is redundant transmission of data based on downlink multiple resource allocation scheme in a communication system
  • FIG. 9C is a conceptual diagram illustrating a second embodiment of a method
  • FIG. 9C is a conceptual diagram illustrating a third embodiment of a method of redundant transmission of data based on a downlink multiple resource allocation scheme in a communication system.
  • a transport block TB (eg, a code block) generated based on the same data may be repeatedly transmitted.
  • data having different redundancy versions (RVs), the same RVs, or RVs of a predetermined pattern may be transmitted.
  • RVs redundancy versions
  • FIG. 9C when the size of the transport block TB or code block CB is larger than the size of the mini-slot, the transport block TB or code block CB is divided into a plurality of segments. ), And a plurality of segments (eg, segments # 0 to N) may be transmitted.
  • the redundant transmission method of data based on the multiple resource allocation scheme may be set through at least one of a higher layer message, MAC CE, and DCI.
  • a plurality of mini-slots may be scheduled by one resource allocation information.
  • the terminal may repeatedly transmit the same data using a plurality of mini-slots scheduled by one resource allocation information.
  • the resource allocation unit may be a symbol unit, an n symbol unit, a mini slot unit composed of n symbols, an n symbol, or a slot unit composed of mini slots.
  • n may be an integer of 1 or more.
  • repetitive transmission of a frequency unit may be performed within one resource allocation unit of the time axis.
  • FIG. 10A is a timing diagram illustrating a first embodiment of a redundant transmission method of data in a communication system
  • FIG. 10B is a timing diagram showing a second embodiment of the redundant transmission method of data in a communication system
  • FIG. 10C is a communication diagram
  • FIG. 10D is a timing diagram showing a third embodiment of the method for redundant transmission of data in a system
  • FIG. 10D is a timing diagram showing a fourth embodiment of the method for redundant transmission of data in a communication system.
  • mini slots I through IV consisting of one or more symbols (eg, two) may be allocated consecutively in time in a previous resource (eg, subframe #n). .
  • mini slots I through IV may be allocated according to a preset interval in time in a previous resource (eg, subframe #n).
  • each of the mini slots I to IV may be sequentially allocated to each resource unit including n mini slots. That is, each of the mini slots I to IV may be allocated to consecutive subframes or slots.
  • n may be an integer of 1 or more.
  • the mini slots I to IV may be allocated to the plurality of resource units.
  • the base station may transmit resource allocation information for mini slots I to IV to the terminal.
  • the terminal may check the allocated mini slots I to IV based on the resource allocation information received from the base station.
  • the configuration parameter for the resource allocation scheme may be transmitted through at least one of an RRC message, a MAC CE, and a downlink control channel.
  • the resource allocation information may include information that can be divided into a time / frequency axis in a slot or subframe.
  • the resource allocation information includes the interval between the control channel including the resource allocation information and the slot indicated by the resource allocation information (for example, K0 in Table 3), the symbol offset (S) from the control channel in the slot, and the length (L). (Eg, the length of the mini-slot (eg, the number of OFDM symbols, the number of REs, the size of the CB, etc.)), the number (N) of resources allocated repeatedly / continuously, and the like.
  • the setting value for the resource allocation method may further include information (eg, MCS, TB / CB size, HARQ information, time point for feedback of HARQ response, feedback resource information, RNTI, etc.) for data transmission and reception. .
  • Information for data transmission and reception may be transmitted from the base station to the terminal using at least one of an RRC message, a MAC CE, and a downlink control channel together with a setting value for the resource allocation scheme.
  • the information for data transmission / reception may be transmitted from the base station to the terminal using at least one of an RRC message, a MAC CE, and a downlink control channel separately from a setting value for a resource allocation scheme.
  • the resource allocation scheme described above may be applied only to an area used as a downlink.
  • the resource allocation scheme may be valid from the end time of the downlink region to the start time of the uplink region. The same resource allocation scheme may be applied to the current downlink region and the next downlink region.
  • FIG. 11 is a conceptual diagram illustrating a first embodiment of a continuous / duplicate allocation method of a downlink data channel in a communication system.
  • the base station may transmit respective overlapping / continuous resource allocation information to the terminal, and the terminal may perform a related operation based on the resource allocation information received from the base station.
  • resources corresponding to L OFDM symbols from symbols separated by S from the control channel may be repeatedly / contiguously allocated by N.
  • N the resource allocation scheme for this may be required.
  • the resource allocation scheme may be as follows.
  • L OFDM symbols may be assignable within a 1 to N-1 th resource (eg, a mini-slot), and M- (N-1) ⁇ L OFDM symbols may be allocated within an N th resource.
  • the REs used for data transmission may be divided into N pieces and the divided REs may be used.
  • one of the REs that is not used for a specific purpose eg, a synchronization signal, a PBCH, a reference signal, etc.
  • a RE available for data transmission may be allocated / divided for data transmission.
  • L OFDM symbols from symbols separated by S from the control channel may be used as the resource M to be repeatedly / contiguously allocated, and the resource M may be divided into N.
  • N resources may be used as repetitive / contiguous resources (eg mini-slots).
  • predetermined frequency resources are equally allocated to the L OFDM symbols.
  • Resources may be allocated in symbol units of L / N. Therefore, resources 1 through N-1 or The same can be assigned based on. Nth resource or Since the Nth resource may be allocated differently from the 1 st to the N-1 th resources.
  • the REs used for data transmission may be divided into N and the N resources may be used as repetitive / continuous resources.
  • the REs not used for a specific purpose eg, synchronization signal, PBCH, reference signal, etc.
  • the REs not used for a specific purpose eg, synchronization signal, PBCH, reference signal, etc.
  • the REs not used for a specific purpose eg, synchronization signal, PBCH, reference signal, etc.
  • reference signals used for channel measurement, estimation, demodulation, etc. may be arranged in various patterns according to the configuration of resources used for data transmission.
  • RE mapping schemes having different patterns may be applied to repetitive / continuous resources.
  • accurate setting / operation may be required between the base station and the terminal.
  • a reference signal having the same pattern may be mapped to N resources belonging to the resource M included in the L OFDM symbols or resources according to a predetermined interval in a repeatedly / continuously allocated resource.
  • the reference signal may be set as a unique pattern within the entire resource M.
  • resources that are divided differently may be as follows.
  • the last resource length (for example, the number of symbols) among the resources belonging to the slot (or subframe, allocation unit of consecutive resources) may be set shorter than the length of other resources. For example, if the slot is composed of 14 symbols, and the configuration unit of the redundant / continuous resource (mini-slot) is 3 symbols, the last resource in the slot may be composed of 2 symbols, and the resources The remaining resources except for the last resource may be allocated in units of three symbols. That is, the remaining resources may be allocated overlapping / continuously in units of three symbols.
  • the last resource may not be used for data transmission.
  • the last resource in the slot is duplicated because it is composed of 2 symbols. It may not be used as a resource for consecutive allocation, and resources other than the last resource among the resources may be allocated in units of three symbols. That is, the remaining resources may be allocated overlapping / continuously in units of three symbols.
  • the last resource may be used as a GP or SG for switching between downlink and uplink (ie, RF change).
  • the last resource may be used as the processing time for generating feedback for the downlink data service.
  • the last resource for example, the number of symbols
  • the resource before the last resource may be integrated into one resource.
  • the last resources in the slot may consist of 5 symbols and the remaining resources except the last resource among the resources may be allocated in units of three symbols. That is, the remaining resources may be allocated overlapping / continuously in units of three symbols.
  • the lengths (eg, number of symbols) of the remaining resources except for the first resource among the resources belonging to the slot (or subframe, allocation unit of consecutive resources) may be set to be the same. For example, if the slot contains 14 symbols, and the configuration unit of the redundant / contiguous resource (eg mini-slot) is 3 symbols, the first resource in the slot may consist of 5 symbols and In addition, other resources except for the first resource among the resources may be allocated in units of three symbols. That is, the remaining resources may be allocated overlapping / continuously in units of three symbols.
  • a control channel for example, mini-slot specific downlink control channel or CORESET
  • the base station is a resource (e.g., used as a redundant / continuous resource)
  • a general downlink control channel eg, PDCCH
  • resource allocation information for redundant / continuous resources may be transmitted through a mini-slot specific downlink control channel instead of the PDCCH.
  • the terminal may be configured to allocate resource allocation information for redundant / continuous resources based on resource allocation information (eg, frequency resource allocation information) of the mini-slot specific downlink control channel included in the PDCCH received from the base station. You can check it.
  • resource allocation information eg, frequency resource allocation information
  • the frequency resource of the mini-slot specific downlink control channel may be set to be the same as the frequency resource for the redundant / continuous resource, and data may be transmitted and received through the redundant / continuous resource.
  • FIG. 12 is a timing diagram illustrating a fifth embodiment of a method for redundant transmission of data in a communication system.
  • communication nodes belonging to a communication system may support SPS-based communication and / or CG-based communication.
  • the resource allocation unit may be a predetermined (eg two) mini-slots, and the two mini-slots that are the resource allocation unit may be referred to as a "mini-slot set".
  • the base station transmits resource allocation information indicating downlink control channel (CTRL) indicating mini-slot sets (eg, I, II, III, IV) used for duplication, repetition, or continuous transmission of data.
  • CTRL downlink control channel
  • redundant transmission of data may mean including repetitive or continuous transmission of data
  • repeated transmission of data may mean including redundant or continuous transmission of data
  • continuous transmission of data This may mean including duplicate or repeated transmission.
  • contiguous / redundant resources may be allocated continuously at adjacent resources or at predetermined intervals.
  • a resource unit eg, subframe, slot
  • contiguous / redundant resources may be allocated to contiguous resource units.
  • the allocation positions of contiguous / redundant resources in contiguous resource units may be the same.
  • n may be an integer of 1 or more.
  • the base station may repeatedly transmit data (eg, TB or CB) in mini-slot sets I, II, III, and IV indicated by resource allocation information.
  • Data transmitted via mini-slot set I may be referred to as "data I”
  • data transmitted via mini-slot set II may be referred to as "data II”
  • transmitted via mini-slot set III The data to be referred to may be referred to as "data III” and the data transmitted via mini-slot set IV may be referred to as "data IV”.
  • the terminal may acquire resource allocation information through a downlink control channel (CTRL), and data (eg, TB or CB) in mini-slot sets I, II, III, and IV indicated by the resource allocation information. Can be received from the base station.
  • CTRL downlink control channel
  • the terminal may combine the demodulation results of the data received in the mini-slot sets I, II, III, and IV, perform decoding on the combining result, and based on the decoding result.
  • One HARQ response can be generated.
  • the terminal may transmit a HARQ response (FB) to the base station through the uplink control channel.
  • FB HARQ response
  • one HARQ response may be transmitted to the base station instead of the HARQ responses of each of the data received in the mini-slot sets I, II, III, and IV. Since the same data can be repeatedly transmitted in the mini-slot sets I, II, III, and IV, the data rate can be improved. That is, the reception error rate may be reduced in the terminal.
  • T DL, 3 , T DL, 4 , T DL, 5 , T DL, 6 , T DL, 7 , and T DL, 8 are each T DL, 3 , T DL, in the embodiment shown in FIG . 4 , T DL, 5 , T DL, 6 , T DL, 7 , and T DL, 8 .
  • the base station may include a higher layer message (eg, a radio resource control (RRC) message) including information indicating the number of repetitive transmissions of data (or repetitive transmission intervals, the number of mini-slot sets, and the intervals of mini-slot sets). ), A medium access control (MAC) control element (CE), and / or a downlink control channel (eg, DCI) may be transmitted.
  • RRC radio resource control
  • a new data indicator (NDI) and redundancy for data transmitted redundantly version) may be included in the mini-slot specific downlink control channel.
  • DL m-Control CH downlink mini-slot specific control channel
  • NDI new data indicator
  • redundancy for data transmitted redundantly version may be included in the mini-slot specific downlink control channel.
  • the base station may perform a data retransmission procedure based on a feedback result (eg, an HARQ response) of the terminal.
  • the delay (for example, data retransmission delay) from the reception time of the feedback result to the transmission time of the downlink control channel including resource allocation information of the retransmission data is " T DL .7 + T DL .8 (ie, T7 +). T8) ".
  • the time units of T DL, 3 , T DL, 4 , T DL, 5 , T DL, 6 , T DL, 7 , and T DL, 8 may be symbol units.
  • T DL, 3 , T DL, 4 , T DL, 5 , T DL, 6 , T DL, 7 , and T DL, 8 may each increase or decrease. In this case, the retransmission time point of the data may be changed.
  • time for decoding operation of a feedback result eg, HARQ response
  • time for generation operation eg, encoding operation
  • downlink data channel eg, For example, time may be required for a generation operation (eg, encoding operation) of a downlink data channel including retransmission data.
  • an unnecessary delay for example, T7 + T8 may occur.
  • the terminal may perform a parallel processing operation on the data received from the base station.
  • the parallel processing operation can be performed as follows.
  • FIG. 13 is a timing diagram illustrating a first embodiment of a method for parallel processing of data in a communication system.
  • the base station may repeatedly transmit data, and the terminal may receive a plurality of data from the base station.
  • data reception processing operations e.g., decoding including RF RX (receive), fast Fourier transform (FFT), Dem (demodulation), forward error correction (FEC)
  • parallel processing units e.g., instead of data units.
  • mini-slot set I to IV "preset number of symbols", TTI, slot) shown in FIG. 12 may be performed.
  • the data receiving processing operation may be performed in parallel.
  • the method of redundant transmission of data may be as follows.
  • FIG. 14 is a timing diagram illustrating a sixth embodiment of a method for redundant transmission of data in a communication system.
  • the terminal may perform a data reception processing operation (eg, decoding including RF RX, FFT, Dem, FEC) in mini-slot set I.
  • the terminal may generate an ACK or a NACK according to the decoding result, and may transmit the ACK or NACK to the base station.
  • the terminal may not transmit a NACK to the base station when decoding fails, and may transmit an ACK to the base station when decoding succeeds. In this case, since the NACK is not transmitted, power may be saved in the terminal.
  • the terminal may not transmit the ACK to the base station, and if the decoding fails, the terminal may transmit the NACK to the base station.
  • the terminal may perform a data reception processing operation (eg, decoding including RF RX, FFT, Dem, FEC) in the mini-slot set II.
  • a decoding operation may be performed on the data I acquired in the mini-slot set I and the data II obtained in the mini-slot set II.
  • the data II obtained in the mini-slot set II may be combined with the data I obtained in the mini-slot set I, and a decoding operation on the combining result may be performed.
  • the terminal may terminate the data reception processing operation even before the decoding operation is terminated in the subsequent mini-slot sets II to IV. If necessary, the terminal may transmit an ACK.
  • the data receiving processing operation in the remaining mini-slot sets II to IV may be omitted. That is, the transmission of the HARQ response for the data II to IV transmitted in the remaining mini-slot sets II to IV can be omitted. That is, the terminal may not transmit the HARQ response to the base station, and the base station may not receive the HARQ response from the terminal. Or, if the HARQ response of the previous data (eg, data I) is ACK, the base station may not perform the reception operation of the HARQ response for the data II to IV.
  • the terminal may not perform the subsequent data receiving processing operation. On the other hand, if it is determined that the data was not successfully received in the previous data reception processing operation, the terminal may perform decoding operations on the newly acquired data and the data obtained in the previous data reception processing operation.
  • the method described above can be applied to the data reception processing operation in the mini-slot sets II to IV.
  • the transmitting end may receive a HARQ response (e.g., ACK or NACK) from the receiving end (e.g., the terminal), and perform a new data transmission procedure or a data retransmission procedure based on the HARQ response. can do.
  • the transmitting end may terminate the data transmission procedure.
  • the receiving end may transmit a NACK only when data retransmission is required, and may transmit an ACK only when data is successfully received (eg, decoded). That is, the transmitting end may determine that data has been successfully transmitted only when an ACK is received from the receiving end, and may perform a new data transmission procedure or terminate the data transmission procedure.
  • the terminal receives the downlink control channel (for example, PDCCH, control resource set (CORESET), mini-slot specific downlink control channel) from the base station to allocate the resource allocation information (for example, the number of repetitive transmissions, first Resource allocation information for transmission or retransmission, characteristic information of data, resource allocation information for transmission of HARQ response, etc. can be checked, and a data reception processing operation in a resource (eg, a mini-slot) indicated by the resource allocation information Data can be obtained by performing the following.
  • the resource allocation information for example, the number of repetitive transmissions, first Resource allocation information for transmission or retransmission, characteristic information of data, resource allocation information for transmission of HARQ response, etc.
  • the terminal may receive data based on the identified characteristic information of the data, and transmit a HARQ response for the received data through a resource indicated by the downlink control channel.
  • resource allocation information for transmission of the HARQ response may not be indicated by the downlink control channel.
  • the terminal may transmit a HARQ response to the base station in the first uplink subframe, the first mini-slot, or the first symbol after a preset time (eg, processing time (Tproc)).
  • Tproc processing time
  • the terminal may monitor the resource indicated by the downlink control channel and the resource allocation information to receive new data or retransmission data.
  • Retransmission information (eg, NDI, RV, etc.) may be transmitted from the base station to the terminal through a downlink control channel.
  • the downlink control channel may include feedback related information (eg, feedback information of ACK / NACK for data). That is, in the downlink control channel, not only resource allocation information but also feedback related information (eg, a feedback point of HARQ response, a transmission position of HARQ response, etc.) for downlink data may be transmitted.
  • the HARQ response for each data may be transmitted in the embodiment illustrated in FIG. 14.
  • Data reception processing operations of the terminal according to the embodiments shown in FIGS. 13 and 14 may be performed as follows.
  • Fig. 15 is a conceptual diagram showing the first embodiment of the data receiving processing operation in the communication system.
  • the terminal may temporarily store the data and may receive retransmission data (or repetitive transmission data) from the base station.
  • the terminal may combine the retransmission data and the stored previous data and perform an FEC operation on the combined data.
  • the initial data is "data I, II, III, IV”
  • the retransmission data is "data V, VI, X, VIII”
  • data V after the reception failure of "data I, II, III, IV”.
  • the terminal may combine "data V” with at least one of "data I, II, III, IV” data, and perform an FEC operation (eg, a decoding operation) on the combining data. can do.
  • the terminal may transmit an HARQ response (ACK or NACK) to the base station according to the result of the FEC operation.
  • ACK or NACK HARQ response
  • the base station when receiving a HARQ response (eg, feedback) for each data as shown in the embodiment shown in Figure 12, whether the base station performs the data retransmission procedure based on the HARQ response received before the retransmission delay (T7 + T8) Can be determined. If it is determined that retransmission of data is necessary (eg, when a NACK is received), the base station may perform a data retransmission procedure. On the other hand, if it is determined that retransmission of data is not necessary (for example, when an ACK is received), the base station may perform a new data transmission procedure or terminate the data transmission procedure. For example, when one or more of the following conditions are satisfied, the base station may perform a data retransmission procedure (eg, data channel allocation operation or data retransmission operation).
  • a data retransmission procedure eg, data channel allocation operation or data retransmission operation.
  • Condition 3 HARQ response to data after data I (eg, II) is not received before resource allocation time for retransmission of data I
  • the base station may stop the data retransmission procedure.
  • the base station may transmit a signal (eg, zero padding) indicating that the ACK has been successfully received or transmit new data.
  • the base station may transmit a downlink control channel or MAC CE that includes information indicating that new data is to be transmitted before the new data is transmitted.
  • the base station may transmit a downlink control channel or a MAC CE (eg, a header of the MAC CE) including information indicating to start, change, or terminate multiple resource allocation.
  • the terminal receiving the downlink control channel may transmit a HARQ response (for example, ACK or NACK) for the downlink control channel to the base station.
  • a HARQ response for example, ACK or NACK
  • the base station may determine that the corresponding downlink control channel has been successfully received at the terminal. have.
  • the base station determines that the corresponding downlink control channel or MAC CE (eg, header of the MAC CE) It can be determined that it was not successfully received. In this case, the base station initiates a retransmission operation of a downlink control channel or a MAC CE (eg, a header of the MAC CE) or a new multiple resource allocation that includes information indicating to start, change, or terminate the multiple resource allocation. And a transmission operation of a downlink control channel or a MAC CE (eg, a header of the MAC CE) including information indicating change, or termination.
  • a retransmission operation of a downlink control channel or a MAC CE eg, a header of the MAC CE
  • the terminal may receive the latest downlink control channel (or MAC CE). Or, it can be expected that multiple resource allocation starts, changes, or ends based on information included in any downlink control channel (or MAC CE). Or, if data transmission is not performed for a certain time based on preset multi-resource allocation information, the terminal may determine that the multi-resource allocation information is not valid. Since new data transmission is expected when the multi-resources allocation is changed, the terminal receives from the base station instead of the HARQ response for the downlink control channel (or MAC CE) that includes information indicating to change the multi-resources allocation. HARQ response for the new data can be transmitted. That is, the HARQ response for the downlink control channel (or MAC CE) that includes information indicating to change the multi-resource allocation may be replaced with the HARQ response for new data.
  • the retransmission delay may be reduced by retransmitting the data using a pre-allocated resource.
  • 16 is a timing diagram illustrating a seventh embodiment of a method for redundant transmission of data in a communication system.
  • initial data (eg, data I, II, III, IV) is transmitted in subframe #n, and a retransmission time point according to HARQ response for the initial data is subframe # (n + k).
  • retransmission resource may be allocated before subframe # (n + k), and retransmission resource allocation information may be transmitted before subframe # (n + k).
  • the retransmission resource may be set in subframe # (n + l), where l is an integer of l ⁇ k.
  • the base station may retransmit the data using the retransmission resource after the initial data transmission.
  • the terminal may receive retransmission data from a predetermined resource, combine the retransmission data with the original data, and perform decoding on the combining result.
  • the HARQ response for the decoding result may be transmitted to the base station.
  • the above-described "data duplication / continuous transmission method using continuously allocated resources" may be applied.
  • the same data eg, TB or CB
  • data in which TB / CBs having the same HARQ process ID have different RVs or data having a predetermined RV pattern may be continuously transmitted.
  • segments may be continuously transmitted as shown in the embodiment illustrated in FIG. 9C.
  • 17 is a timing diagram showing an eighth embodiment of a method for redundant transmission of data in a communication system.
  • retransmission resources for initial data (eg, data I, II, III, IV) transmitted in subframe #n are pre-allocated in subframe # (n + 1), and retransmission resource allocation
  • a HARQ response is received before a transmission time of a downlink control channel including information
  • the base station transmits a data retransmission procedure (eg, retransmission resource allocation information) based on the corresponding HARQ response (for example, HARQ response to data I).
  • a transmission operation of a downlink control channel, a retransmission operation of data) including a may be performed in subframe # (n + 1).
  • a downlink control channel including retransmission resource allocation information for the first data transmitted in subframe #n in subframe # (n + 1)
  • generation of a downlink control channel eg, DCI configuration, HARQ response decoding operation / reassignment operation must be completed before (for example, RE mapping, etc.).
  • the base station is based on the corresponding HARQ response (for example, HARQ response for data II, III, IV).
  • the data retransmission procedure may be performed in the coming subframe (eg, subframe # (n + 2)).
  • Retransmission procedure for data I, II, III, IV may be performed using a preset retransmission resource.
  • FIG. 18 is a timing diagram illustrating a ninth embodiment of a method for redundant transmission of data in a communication system.
  • the base station when data I is not successfully received at the terminal (eg, when a NACK for data I is received from the terminal), the base station transmits data II together with data I in subframe # in a retransmission procedure. can be sent using (n + 1).
  • the NACK for data II may be received before the retransmission procedure of data I.
  • the HARQ response for data II may not be received before the retransmission procedure of data I.
  • the UE may receive data in subframes #n and # (n + 1), combine data received in subframe # (n + 1) with data received in subframe #n, and combine The decoding operation on the inning result may be performed.
  • the terminal may determine that the data received in subframe # (n + 1) is the retransmission data or the data transmitted through the preset retransmission resource based on the HARQ response to the data received in subframe #n. . In this case, the reception reliability of the data can be improved, and the retransmission delay can be reduced.
  • NACK is received for data I and II transmitted in subframe #n (or when no HARQ response is received for data I and II), and for data III and IV transmitted in subframe #n.
  • the base station may retransmit data I and II using retransmission resources of data III and IV in subframe # (n + 1).
  • the base station uses the preset retransmission resource in subframe # (n + 2). Data I can be retransmitted. If an ACK for data I is received during retransmission of data I in subframe # (n + 2), the base station may stop the retransmission procedure of data I in subframe # (n + 2) and transmit new data. The procedure can be performed. In this case, even if the terminal transmits the ACK for the data I, the terminal may transmit the ACK for the received data I again. Alternatively, the transmission of the ACK for the duplicately received data I may be omitted.
  • 19 is a timing diagram illustrating a tenth embodiment of a method for redundant transmission of data in a communication system.
  • the base station determines the transmission characteristic information of the data (for example, resource allocation information, MCS, RV). Etc.) can be transmitted in subframe # (n + 1).
  • the terminal may perform a data reception operation based on the number of repetitive transmissions set by the base station.
  • the base station may terminate resource allocation for redundant transmission of data, and provide information to the terminal indicating that resource allocation for redundant transmission is terminated. Can transmit
  • the terminal may perform a reception operation of resource allocation information (for example, multiple resource allocation information) for redundant transmission based on the information received from the base station. Alternatively, the terminal may terminate the receiving operation of resource allocation information for redundant transmission based on the information received from the base station. "When data is not received based on the multi-resource allocation information" or "When information indicating change / end of the multi-resource allocation information is not received within a preset time", the terminal is not valid for multi-resource allocation information It can be judged that.
  • resource allocation information for example, multiple resource allocation information
  • the terminal may receive redundant transmission related information (eg, information indicating allocation, change, and / or termination of multiple resources) from the base station, and a HARQ response (eg, ACK or NACK) may be transmitted to the base station.
  • a HARQ response eg, ACK or NACK
  • the base station may receive a HARQ response from the terminal, and may determine whether the duplicate transmission-related information was successfully received at the terminal based on the HARQ response.
  • the base station may determine that duplicate transmission related information has not been successfully received by the terminal. In this case, the base station may inform the terminal of the allocation, change, or termination of resources for the redundant transmission by performing the retransmission procedure of the redundant transmission related information or the transmission procedure of the new redundant transmission related information.
  • FIG. 20A is a conceptual diagram illustrating a first embodiment of an uplink multiple resource allocation method in an SC TDD based communication system
  • FIG. 20B is a second embodiment of an uplink multiple resource allocation method in an SC TDD based communication system
  • 20C is a conceptual diagram illustrating a third embodiment of an uplink multiple resource allocation method in an SC TDD based communication system.
  • 20A to 20C may represent a method of continuously allocating resources, and may be usefully applied to SPS-based communication and CG-based communication. 20A to 20C may be usefully applied to a scenario in which one transport block is transmitted a predetermined number of times or a predetermined transport block is continuously transmitted a predetermined number of times.
  • the downlink control channel may include resource allocation information for R4: UL in the uplink data channel (UL) (eg, R3: CTRL, R4: UL).
  • the HARQ response (eg, ACK) for R4: UL in the uplink data channel (UL) may be transmitted via a downlink control channel (eg, R6: ACK).
  • the downlink control channel may include one resource allocation information for R4: UL in the uplink data channel (UL).
  • One resource allocation information may indicate a continuous R4: UL on the time axis in the uplink data channel (UL).
  • the size of the downlink control channel (CTRL) (eg, resource allocation information in the downlink control channel) may be reduced.
  • the plurality of HARQ responses for R4: UL in the UL data channel (UL) may be transmitted in multiplexed, aggregated, or bundled. That is, one HARQ response to R4: UL in the UL data channel (UL) may be transmitted.
  • the downlink control channel may include one resource allocation information for R4: UL in the plurality of uplink data channels (UL).
  • One resource allocation information may indicate a predetermined R4: UL (eg, consecutive R4: UL) on the frequency axis in the uplink data channel (UL).
  • the size of the downlink control channel (CTRL) eg, DCI
  • the plurality of HARQ responses for R4: UL in the UL data channel (UL) may be transmitted in multiplexed, aggregated, or bundled. That is, one HARQ response to R4: UL in the UL data channel (UL) may be transmitted.
  • uplink data may be duplicated / continuously transmitted using continuously allocated resources.
  • a transport block generated based on the same uplink data may be repeatedly transmitted.
  • uplink data having different RVs may be transmitted.
  • the transport block TB or code block CB is divided into a plurality of segments. May be divided into a plurality of segments (eg, segments # 0 to N).
  • the redundant transmission method of data based on the multiple resource allocation scheme may be set through at least one of a higher layer message, MAC CE, and DCI.
  • a plurality of mini-slots may be scheduled by one resource allocation information.
  • the terminal may repeatedly transmit the same data using a plurality of mini-slots scheduled by one resource allocation information.
  • the resource allocation unit may be a symbol unit, a n symbol unit, a mini slot unit composed of n symbols, an n symbol, or a slot unit composed of n mini slots.
  • n may be an integer of 1 or more.
  • repetitive transmission of a frequency unit may be performed within one resource allocation unit of the time axis.
  • the above-described embodiments may be applied to an FDD based communication system, a dynamic TDD based communication system, and a communication system supporting an unlicensed band as well as an SC TDD based communication system.
  • the resource allocation information may be transmitted through one or more of a higher layer message, MAC CE, and DCI.
  • a resource allocation scheme for redundant / continuous transmission may be as follows.
  • minislots are allocated consecutively in time from previous resources (eg subframes or slots);
  • the mini slot is allocated at a predetermined interval in time from the previous resource (e.g. subframe or slot)
  • a mini-slot is allocated consecutively per resource unit (e.g. subframe or slot) consisting of n mini slots.
  • resource unit e.g. subframe or slot
  • n is an integer of 1 or more
  • the mini slot is allocated to a plurality of resource units.
  • the allocation position of the mini slot in each of the plurality of resource units is the same.
  • n is an integer of 1 or more
  • the base station may transmit resource allocation information for the mini slot to the terminal.
  • the terminal may check the allocated mini slot based on the resource allocation information received from the base station.
  • the configuration parameter for the resource allocation scheme may be transmitted through at least one of an RRC message, a MAC CE, and a downlink control channel.
  • the resource allocation information may include information that can be divided into a time / frequency axis in a slot or subframe.
  • the resource allocation information includes the interval between the control channel including the resource allocation information and the slot indicated by the resource allocation information (for example, K2 in Table 3), the symbol offset (S) from the control channel in the slot, and the length (L). (Eg, the length of the mini-slot (eg, the number of OFDM symbols, the number of REs, the size of the CB, etc.)), the number (N) of resources allocated repeatedly / continuously, and the like.
  • the setting value for the resource allocation method may further include information for transmitting / receiving data (eg, MCS, TB / CB size, HARQ information, RNTI, etc.).
  • Information for data transmission and reception may be transmitted from the base station to the terminal using at least one of an RRC message, a MAC CE, and a downlink control channel together with a setting value for the resource allocation scheme.
  • the information for data transmission / reception may be transmitted from the base station to the terminal using at least one of an RRC message, a MAC CE, and a downlink control channel separately from a setting value for a resource allocation scheme.
  • the resource allocation scheme described above may be applied only to an area used for uplink.
  • the resource allocation scheme may be valid from the end time of the uplink region to the start time of the downlink region. The same resource allocation scheme may be applied to the current uplink region and the next uplink region.
  • 21 is a conceptual diagram illustrating a first embodiment of a method for continuously / redundant allocation of uplink data channels in a communication system.
  • the base station may transmit respective redundant / continuous resource allocation information to the terminal, and the terminal may perform an associated operation based on the resource allocation information received from the base station.
  • L OFDM symbols from symbols separated by S from the control channel may be repeatedly / continuously allocated in N units. If the resource M (for example, the slot or mini-slot shown in FIG. 21) to be repeated / consecutively allocated is larger or smaller than N ⁇ L, a resource allocation scheme for this may be required.
  • the resource allocation scheme may be as follows.
  • L OFDM symbols may be assignable within a 1 to N-1 th resource (eg, a mini-slot), and M- (N-1) ⁇ L OFDM symbols may be allocated within an N th resource.
  • the REs used for data transmission may be divided into N pieces and the divided REs may be used.
  • an RE that is, data transmission
  • SRS sounding reference signal
  • PRACH physical random access channel
  • PUCCH physical uplink channel
  • L OFDM symbols from symbols separated by S from the control channel may be used as the resource M to be repeatedly / contiguously allocated, and the resource M may be divided into N.
  • N resources may be used as repetitive / contiguous resources (eg mini-slots). Resources may be allocated in symbol units of L / N. Therefore, resources 1 through N-1 or The same can be assigned based on. Nth resource or Since the Nth resource may be allocated differently from the 1 st to the N-1 th resources.
  • the REs used for data transmission may be divided into N, and the N resources may be repeated / continuous resources.
  • REs not used for a specific purpose eg, SRS, PRACH, PUCCH, reference signal, etc.
  • the REs may be allocated / split for data transmission.
  • resources that are divided differently may be as follows.
  • the lengths (eg, number of symbols) of the remaining resources except for the first resource among the resources belonging to the slot (or subframe, allocation unit of consecutive resources) may be set to be the same. For example, if the slot includes 14 symbols, and the setting unit of the redundant / contiguous resource (eg, mini-slot) is 3 symbols, the first resource in the slot in the scheme # 1 shown in FIG.
  • the first resource in the slot in scheme # 2 shown in FIG. 21 may consist of two symbols, and the first resource in the slot in scheme # 3 shown in FIG. 21 may be two symbols. It may consist of symbols. Therefore, the first resource may not be used as a redundant / continuous resource.
  • the remaining resources except the first one among all the resources may be allocated in units of three symbols.
  • the remaining resources may be allocated overlapping / continuously in units of three symbols.
  • the first resource may be used as a GP or SG for switching between downlink and uplink (ie, RF change).
  • the first resource may be used as the processing time to generate feedback for the previous data service.
  • the last resource for example, the number of symbols
  • the last resource for example, the Nth resource
  • Resources before the last resource for example, resource N-1
  • the slot includes 14 symbols
  • the configuration unit of the redundant / contiguous resource for example, the mini slot
  • the last resource in the slot may consist of 5 symbols
  • the remaining resources except the last resource among all resources may be allocated in units of three symbols. That is, the remaining resources may be allocated overlapping / continuously in units of three symbols.
  • the length of the last resource (for example, the number of symbols) among the resources belonging to the slot (or subframe, allocation unit of continuous resources) may be set to be shorter than the length of other resources. For example, if the slot consists of 14 symbols, and the setting unit of the redundant / contiguous resource (for example, mini-slot) is 3 symbols, the last resource in the slot may consist of 2 symbols and In addition, the remaining resources except the last resource among all resources may be allocated in units of three symbols. That is, the remaining resources may be allocated overlapping / continuously in units of three symbols.
  • the last resource may not be used for data transmission.
  • the last resource in the slot is duplicated because it is composed of 2 symbols. May not be used as a continuous resource.
  • the remaining resources except the last resource among all resources may be allocated in units of three symbols. That is, the remaining resources may be allocated overlapping / continuously in units of three symbols.
  • the last mini-slot is the processing time of uplink transmission through the mini-slot before the last mini-slot, uplink control information (e.g., channel measurement information, scheduling request (SR)). ) Or for SRS transmission.
  • uplink control information e.g., channel measurement information, scheduling request (SR)
  • SR scheduling request
  • reference signals used for channel measurement, estimation, demodulation, etc. may be arranged in various patterns according to the configuration of resources used for data transmission.
  • RE mapping schemes having different patterns may be applied to repetitive / continuous resources.
  • accurate setting / operation may be required between the base station and the terminal.
  • a reference signal having the same pattern may be mapped to N resources belonging to the resource M included in the L OFDM symbols or resources according to a predetermined interval in a repeatedly / continuously allocated resource.
  • the reference signal may be set as a unique pattern within the entire resource M.
  • a control channel e.g., mini-slot specific downlink control channel or CORESET
  • the base station is a resource (e.g., used as a redundant / continuous resource)
  • a general downlink control channel e.g, PDCCH
  • resource allocation information for redundant / continuous resources may be transmitted through a mini-slot specific downlink control channel instead of the PDCCH.
  • the terminal may be configured to allocate resource allocation information for redundant / continuous resources based on resource allocation information (eg, frequency resource allocation information) of the mini-slot specific downlink control channel included in the PDCCH received from the base station. You can check it.
  • resource allocation information eg, frequency resource allocation information
  • the frequency resource of the mini-slot specific downlink control channel may be set to be the same as the frequency resource for the redundant / continuous resource, and data may be transmitted and received through the redundant / continuous resource.
  • 22 is a timing diagram illustrating an eleventh embodiment of a method of redundantly transmitting data in a communication system.
  • a resource allocation unit may be a predetermined (eg, two) mini-slots, and two mini-slots that are resource allocation units may be referred to as a “mini-slot set”.
  • the base station may transmit resource allocation information indicating mini-slot sets (eg, I, II, III, IV) used for redundant transmission of data through a downlink control channel (CTRL).
  • CTRL downlink control channel
  • the terminal may receive a downlink control channel (CTRL) from the base station, and the data in the mini-slot set I, II, III, and IV indicated by resource allocation information included in the downlink control channel (CTRL) (eg For example, TB or CB) may be transmitted to the base station.
  • CTRL downlink control channel
  • T UL, 5 , T UL, 6 , T UL, 7 , T UL, 8 , T UL, 9 , T UL, 10 , T UL, 11 , T UL, 12 , and T UL, 13 are shown in FIG. T UL, 5 , T UL, 6 , T UL, 7 , T UL, 8 , T UL, 9 , T UL, 10 , T UL, 11 , T UL, 12 , and T UL, 13 are shown in FIG. T UL, 5 , T UL, 6 , T UL, 7 , T UL, 8 , T UL, 9 , T UL, 10 , T UL, 11 , T UL, 12 , and T UL in the embodiment shown in 6 , it may be equal to 13.
  • the base station transmits a higher layer message, MAC CE, and / or downlink control channel including information indicating the number of repetitive transmissions of data (or repetitive transmission intervals, the number of mini-slot sets, and the intervals of mini-slot sets).
  • MAC CE MAC CE
  • downlink control channel including information indicating the number of repetitive transmissions of data (or repetitive transmission intervals, the number of mini-slot sets, and the intervals of mini-slot sets).
  • the terminal may repeatedly transmit data using the resources allocated by the base station.
  • the base station may receive data from the terminal, perform a decoding operation on all data instead of one data, and transmit a HARQ response that is a result of the decoding operation to the terminal.
  • resources may be allocated for data retransmission or new data transmission based on the result of the decoding operation.
  • one or more data received at the base station may be combined, and a decoding operation may be performed on the combined data.
  • NDI and RV for data redundantly transmitted by the terminal may be set by the base station.
  • NDI and RV may be included in the mini-slot specific downlink control channel.
  • the base station may transmit resource allocation information (for example, the same HARQ process ID and NDI as the previous data) for uplink data retransmission together with the HARQ response to the terminal.
  • the base station may transmit resource allocation information for uplink data retransmission to the terminal instead of the HARQ response.
  • the base station may transmit resource allocation information (eg, NDI toggle, new HARQ process ID) for new uplink data transmission to the terminal.
  • the terminal may continuously transmit different data instead of the same data using uplink resources allocated by the base station. That is, the same data having the same HARQ process ID may be configured by the same RV, different RVs, or RVs of a predetermined pattern and transmitted. Alternatively, other data having different HARQ process IDs may be configured by the same RV, different RVs, or RVs of a predetermined pattern and transmitted. In this case, the base station may transmit a HARQ response and / or data (re) assignment information for each of the data to the terminal.
  • the terminal may perform a data retransmission procedure based on a feedback result of the base station (eg, an HARQ response) or resource allocation information of retransmission data.
  • the delay e.g., data retransmission delay
  • T UL .9 + T UL .10 ie, T9 + T10
  • Each time unit of T UL, 5 to T UL, 13 may be a symbol unit.
  • T UL, 5 to T UL, 13 may each increase or decrease. In this case, the retransmission time point of the data may be changed.
  • time for decoding operation of a feedback result eg, HARQ response
  • time for generation operation eg, encoding operation
  • uplink data channel eg, For example, time may be required for a generation operation (eg, encoding operation) of an uplink data channel including retransmission data.
  • an unnecessary delay for example, T9 + T10 may occur.
  • the terminal may perform a parallel processing operation on the data received from the base station.
  • the parallel processing operation may be performed as in the embodiment shown in FIG. 13.
  • the terminal may repeatedly transmit data, and the base station may receive a plurality of data from the terminal.
  • the data receiving processing operation e.g., decoding including RF RX (receive), FFT, Dem, FEC
  • the data reception processing operation is performed in parallel processing units (e.g., "mini-slot set" shown in FIG. I to IV "," a predetermined number of symbols ", TTI, and slot).
  • the data reception processing operation may be performed in parallel.
  • the method of redundant transmission of data may be as follows.
  • FIG. 23 is a timing diagram showing a twelfth embodiment of the method for redundant transmission of data in a communication system.
  • the base station may perform a reception processing operation (eg, decoding including RF RX, FFT, Dem, FEC) of data I received in mini-slot set I.
  • the base station may generate an ACK or NACK according to the decoding result, and may transmit the ACK or NACK to the terminal. If the decoding result is NACK, the base station may transmit resource allocation information for retransmission data to the terminal. Alternatively, when the decoding result is ACK, the base station may transmit resource allocation information for new data to the terminal or terminate the uplink data transmission procedure.
  • the terminal may receive resource allocation information for the ACK and new data from the base station, and the resource indicated by the resource allocation information using transmission parameters (eg, MCS, transmission power) used for previous data transmission. Can transmit new data to the base station.
  • transmission parameters eg, MCS, transmission power
  • the base station may transmit information indicating that the uplink data transmission procedure is completed instead of the resource allocation information for the new data to the terminal.
  • the terminal may use transmission parameters (eg, For example, time and frequency resources, MCS, and transmit power may be used to retransmit data.
  • the terminal may transmit a scheduling request (SR) for requesting an uplink resource for new data or retransmission data to the base station.
  • SR scheduling request
  • the base station may perform reception processing operations (eg, decoding including RF RX, FFT, Dem, FEC) of data II obtained in mini-slot set II.
  • a decoding operation may be performed on the data I acquired in the mini-slot set I and the data II obtained in the mini-slot set II.
  • the data II obtained in the mini-slot set II may be combined with the data I obtained in the mini-slot set I, and a decoding operation on the combining result may be performed.
  • the base station may terminate the data receiving processing operation even before the decoding operation on the subsequent data II to IV. If necessary, the base station may transmit an ACK to the terminal.
  • the data receiving processing operation in the remaining mini-slot sets II to IV may be omitted. That is, the HARQ response for the data II to IV transmitted in the remaining mini-slot sets II to IV may not be received at the terminal.
  • the base station may not perform the subsequent data receiving processing operation. On the other hand, if it is determined that the data was not successfully received in the previous data reception processing operation, the base station may perform decoding operations on the newly acquired data and the data obtained in the previous data reception processing operation.
  • the terminal may receive resource allocation information for uplink transmission from the base station, and may perform uplink data (re) transmission procedure using resources indicated by the resource allocation information. Instead of resource allocation information for uplink transmission (eg, first uplink transmission), an ACK is received from the base station or resource allocation information for new uplink transmission (eg, second uplink transmission) is received. In this case, the terminal may determine that data has been successfully received at the base station, and may terminate the first uplink data transmission procedure.
  • resource allocation information for uplink transmission eg, first uplink transmission
  • an ACK is received from the base station or resource allocation information for new uplink transmission (eg, second uplink transmission) is received.
  • the terminal may determine that data has been successfully received at the base station, and may terminate the first uplink data transmission procedure.
  • the terminal may allocate resource allocation information for new data or retransmission data from the base station. You can expect to receive.
  • resource allocation information is received from the base station, the terminal may perform an uplink data (re) transmission procedure using the resources indicated by the resource allocation information. Alternatively, the terminal may transmit an SR requesting resource allocation for uplink transmission to the base station.
  • the terminal may retransmit data within a preset time.
  • the terminal may retransmit data using transmission parameters (eg, time and frequency resources, MCS, transmission power) used for previous data transmission.
  • transmission parameters eg, time and frequency resources, MCS, transmission power
  • the terminal may retransmit data within a preset time.
  • the terminal may retransmit data using transmission parameters (eg, time and frequency resources, MCS, transmission power) used for previous data transmission.
  • the base station may transmit resource allocation information (eg, RV, MCS) for NACK or retransmission data to the terminal.
  • Resource allocation information for retransmission data may be different from resource allocation information for previous data (eg, initial data).
  • the base station may transmit an ACK to the terminal.
  • the base station may transmit resource allocation information for new data to the terminal instead of the ACK.
  • the terminal may receive resource allocation information for ACK or new data from the base station, and in this case, may terminate the previous data transmission procedure.
  • the base station may transmit information indicating the end of the uplink data transmission procedure to the terminal instead of the resource allocation information for the ACK and new data. When information indicating termination of the uplink data transmission procedure is received from the base station, the terminal may terminate the uplink data transmission procedure.
  • the HARQ response for each data may be transmitted in the embodiment illustrated in FIG. 23.
  • Data reception processing operations of the base station according to the embodiments illustrated in FIGS. 13 and 23 may be performed as follows.
  • 24 is a conceptual diagram illustrating a second embodiment of the data reception processing operation in the communication system.
  • the base station may temporarily store the data and receive retransmission data (or repetitive transmission data) from the terminal.
  • the base station may combine retransmission data and stored data, and perform an FEC operation on the combined data.
  • the initial data is "data I, II, III, IV”
  • the retransmission data is "data V, VI, X, VIII”
  • data V after the reception failure of "data I, II, III, IV”.
  • the base station may combine "data V” with one or more of data "data I, II, III, IV”, and perform an FEC operation (eg, a decoding operation) on the combining data.
  • the base station may transmit the HARQ response (ACK or NACK) and / or data reassignment information according to the result of the FEC operation to the terminal.
  • the base station may transmit resource allocation information for new data or information indicating termination of an uplink data transmission procedure with the ACK to the terminal.
  • the base station may transmit resource allocation information for new data or information indicating termination of the uplink data transmission procedure to the terminal without transmitting the ACK.
  • the base station may transmit resource allocation information for retransmission data together with the NACK to the terminal.
  • the base station may transmit resource allocation information for retransmission data to the terminal without transmitting the NACK.
  • the terminal transmits data to the base station using transmission parameters (eg, time and frequency resources, MCS, transmit power) used for transmission of previous data. Can be.
  • transmission parameters eg, time and frequency resources, MCS, transmit power
  • the above method can also be applied to the data reception processing operation for " data VI, VIII, VIII ", in which case the data transfer rate can be improved.
  • the base station may inform the terminal that the uplink data transmission procedure has ended using one or more of the following methods.
  • Method 1 the base station sends an ACK to the terminal
  • Method 2 the base station transmits resource allocation information for new data to the terminal
  • Method 3 the base station transmits information indicating termination of the uplink data transmission procedure to the terminal
  • the terminal when the HARQ response for each data (for example, feedback) is received as shown in the embodiment shown in Figure 23, whether the terminal performs the data retransmission procedure based on the HARQ response received before the retransmission delay (T9 + T10) Can be determined. If it is determined that retransmission of data is necessary (for example, when a NACK is received), the terminal may perform a data retransmission procedure. On the other hand, if it is determined that retransmission of data is not necessary (for example, when an ACK is received), the terminal may perform a new data transmission procedure or terminate the data transmission procedure. For example, if one or more of the following conditions are met, the terminal may perform a data retransmission procedure.
  • Condition 3 HARQ response to data after data I (eg, data II) is not received before resource allocation time for retransmission of data I
  • the terminal may stop the data retransmission procedure. Alternatively, the terminal may transmit a signal (eg, zero padding) indicating that the ACK has been successfully received or transmit new data.
  • the base station For the reception of new data (e.g., data III), the base station includes a downlink that includes information (e.g., NDI toggle) indicating that an uplink data transmission procedure for new data is initiated before the new data is received. It may transmit a link control channel or MAC CE (eg, a header of the MAC CE).
  • the terminal may transmit an SR requesting resource allocation for transmission of new data to the base station. have. Or, until receiving the resource allocation information for the new data or information indicating the end of the uplink data transmission procedure, the terminal transmits the transmission parameters (for example, time and frequency resources, MCS, Transmit power) can be assumed to be valid, and data can be transmitted using valid transmission parameters.
  • the transmission parameters for example, time and frequency resources, MCS, Transmit power
  • the terminal may transmit new data to the base station by using pre-allocated uplink resources. If no new data exists, the terminal may transmit a specific signal (eg, zero padding) indicating that no new data exists to the base station.
  • the terminal when a plurality of downlink control channels (or MAC CEs) including information indicating to change or terminate the multi-resource allocation is received, the terminal is the latest downlink control channel (or MAC CE) or It may be determined that the allocation of multiple resources is changed or terminated based on information included in any downlink control channel (or MAC CE). If an indication indicating (re) allocation, change, or termination of resources is not received from the base station based on the preset multi-resource allocation information, the terminal may determine that the multi-resource allocation information is not valid.
  • the UE can transmit a HARQ response for the downlink control channel including information indicating the start, change, and / or termination of the multi-resource allocation to the base station.
  • the terminal may transmit new data to the base station instead of the HARQ response for the downlink control channel. That is, the HARQ response for the downlink control channel may be replaced with new data.
  • the terminal may receive redundant transmission related information (eg, information indicating allocation, change, and / or termination of multiple resources) from the base station, and a HARQ response (eg, ACK or NACK) may be transmitted to the base station.
  • a HARQ response eg, ACK or NACK
  • the base station may receive a HARQ response from the terminal, and may determine whether the duplicate transmission-related information was successfully received at the terminal based on the HARQ response.
  • the base station may determine that duplicate transmission related information has not been successfully received by the terminal. In this case, the base station may inform the terminal of the allocation, change, or termination of resources for the redundant transmission by performing the retransmission procedure of the redundant transmission related information or the transmission procedure of the new redundant transmission related information. When a plurality of redundant transmission related information is received, the terminal may perform the redundant transmission related operation based on the information indicated by the latest redundant transmission related information.
  • 25 is a timing diagram illustrating a thirteenth embodiment of a method of redundantly transmitting data in a communication system.
  • initial data for example, data I to IV
  • a retransmission time point according to HARQ response for the initial data for example, data I to IV
  • retransmission resource may be allocated before subframe # (n + k)
  • retransmission resource allocation information may be transmitted before subframe # (n + k).
  • the retransmission resource may be set in subframe # (n + l), where l is an integer of l ⁇ k.
  • the terminal may retransmit the data using the retransmission resource after the initial data transmission.
  • the above-described "data duplication / continuous transmission method using continuously allocated resources" may be applied.
  • the same data eg, TB or CB
  • TB / CB having the same HARQ processor ID may be divided into data having different RVs or data having preset RV patterns, and having data having different RVs or preset data.
  • Data having an RV pattern may be continuously transmitted.
  • segments may be continuously transmitted as shown in the embodiment illustrated in FIG. 9C.
  • FIG. 26 is a timing diagram showing a fourteenth embodiment of a method for redundant transmission of data in a communication system.
  • retransmission resources for initial data (eg, data I to IV) transmitted in subframe #n are pre-allocated in subframe # (n + 1) and include downlink including resource allocation information.
  • the link control channel When the link control channel is received, the UE receives a data retransmission procedure (eg, a downlink control channel including retransmission resource allocation information) based on corresponding resource allocation information (eg, reassignment for data I). , Retransmission of data) may be performed in subframe # (n + 1).
  • the base station may transmit a HARQ response for data I to the terminal in subframe # (n + 1), and subframes (re) allocation information for data not received at the base station (eg, data II to IV). You can send at # (n + 1).
  • the terminal may determine that the data has been successfully received at the base station.
  • the base station may combine current data with previous data, perform decoding operations on the data through combining, and (re) allocation or pre-allocation of resources based on the result of the decoding operation. ) Can determine the need. If (re) allocation or pre-allocation of resources is needed, the base station may allocate the resources. Therefore, the transmission delay can be reduced and the reliability can be improved.
  • 27 is a timing diagram illustrating a fifteenth embodiment of a method for redundant transmission of data in a communication system.
  • the base station may select a NACK for data I, reassignment information for data I, and unreceived data (eg, data II to IV).
  • One or more of the (re) assignment information may be transmitted in subframe # (n + 1).
  • the UE may receive one or more of NACK for data I, reassignment information for data I, and (re) assignment information for data II to IV through the PDCCH in subframe # (n + 1). Accordingly, data I to IV may be retransmitted in subframe # (n + 1).
  • 28 is a timing diagram illustrating a sixteenth embodiment of a method for redundant transmission of data in a communication system.
  • the base station may receive an ACK for data I and NACK and / or (re) assignment information for unreceived data (eg, data II to IV). Can be transmitted in subframe # (n + 1).
  • the UE may receive one or more of an ACK for data I, a NACK for data II to IV, and (re) allocation information through the PDCCH in subframe # (n + 1), thereby receiving data II to IV.
  • the base station may omit the ACK for the data I. That is, only when data is not successfully received, the base station may transmit feedback or data (re) assignment information to the terminal.
  • a downlink control channel including transmission characteristics different from the transmission characteristics of previous data (eg, time and frequency resources, MCS, RV) may be transmitted. .
  • the terminal may transmit data based on the information indicating the number of repeated transmissions previously received from the base station.
  • the terminal may transmit data based on the current resource allocation information. That is, the previous resource allocation information may be overridden by the current resource allocation information. If data is successfully received from the terminal, resource reallocation or pre-allocation may not be necessary.
  • the base station may terminate the redundant data allocation and transmit information indicating that the duplicate data allocation is terminated to the terminal. The terminal may determine that the redundant data allocation is terminated based on the information received from the base station, and may terminate the multiple resource allocation based on this.
  • the terminal may determine that the multi-resource allocation information is not valid. Can be.
  • the terminal may receive redundant transmission related information (eg, information indicating allocation, change, and / or termination of multiple resources) from the base station, and a HARQ response (eg, ACK or NACK) may be transmitted to the base station.
  • the base station may receive a HARQ response from the terminal, and may determine whether the duplicate transmission-related information was successfully received at the terminal based on the HARQ response.
  • the base station may determine that duplicate transmission related information has not been successfully received by the terminal. In this case, the base station may inform the terminal of the allocation, change, or termination of resources for the redundant transmission by performing the retransmission procedure of the redundant transmission related information or the transmission procedure of the new redundant transmission related information.
  • the time delay in the random access procedure may be defined as shown in Table 4 below.
  • T1, T2, T6, T7, and T8 may be delays due to an operation performed in a terminal, and T3, T4, and T5 may be delays due to an operation performed in a base station.
  • T1 may be a time required for the terminal to obtain a physical random access channel (PRACH) to transmit a random access preamble (RAAP) to the base station for random access.
  • PRACH physical random access channel
  • RAAP random access preamble
  • the transmission of the RAP may be performed within 1 TTI.
  • the base station may transmit a random access response (RA response) to the terminal in response to the RAP received from the terminal.
  • T5 may be the time required for RAR transmission.
  • the time required for the RAR transmission may be 1TTI.
  • the processing delay for the RAR transmission may be "T3 + T4".
  • T3 may be a reception delay of the RAP, and T4 may be a transmission delay for generation of the RAR.
  • the processing delay may include a delay in the L1 layer and a delay in the L2 layer.
  • the delay in the L1 layer may be defined as "N1", and the delay in the L2 layer may be defined as "L1".
  • the terminal may receive the RAR from the base station, and may determine whether the random access procedure is successful based on the information included in the RAR.
  • the terminal may obtain uplink resource allocation information from the RAR.
  • the delay according to a decoding operation of the RAR eg, an RAR reception operation, an acquisition operation of information included in the RAR (eg, timing advance (TA), uplink resource allocation information)
  • T7 and T8 may be processing delays for PUSCH transmission at the UE.
  • the delay in the L1 layer may be defined as "N2”
  • the delay in the L2 layer may be defined as "L2".
  • 29 is a timing diagram illustrating a first embodiment of a random access procedure in a communication system.
  • each of T UL .1 to T UL .8 may correspond to T1 to T8 described in Table 4.
  • the terminal may transmit the RAP to the base station in the PRACH.
  • the base station may receive the RAP from the terminal, and may transmit the RAR to the terminal in response to the RAP. "When a plurality of terminals simultaneously transmit the same RAP" or "when the radio channel state between the terminal and the base station is not good", the base station may not receive the RAP from the terminal. In this case, the base station may not transmit the RAR. If the RAR is not received from the base station within a preset time (eg, the RAR window), the terminal may perform the random access procedure again by restarting the RAP transmission operation. In this case, a delay of "T2 + T3 + T4 + RAR window" may occur.
  • the terminal may perform the random access procedure again by restarting the RAP transmission operation. That is, when the RAR is not received from the base station in the RAR window, the terminal may restart the RAP transmission operation. In this case, a delay of "T2 + T3 + T4 + T5 + T6 + RAR window" may occur.
  • a multiple transmission method of RAP / RAR may be applied as follows.
  • FIG. 30 is a timing diagram illustrating a second embodiment of a random access procedure in a communication system.
  • the terminal may repeatedly transmit the RAP in intervals I to IV in the PRACH.
  • One RAP may be transmitted in one interval, and the same RAP or different RAPs may be repeatedly transmitted in intervals I to IV.
  • One interval may consist of n symbols, mini-slots, slots, or subframes. n may be an integer of 1 or more.
  • the RAP may be repeatedly transmitted at the same interval in the PRACH. Or, the RAP may be transmitted continuously in the PRACH. Or, the RAP may be repeatedly transmitted in any intervals in the PRACH.
  • the base station may receive the RAP from the terminal, and may transmit the RAR to the terminal in response to the RAP.
  • the RAR may include a RAPID used to identify the RAP received from the terminal. Or, the RAR may not include the RAPID used to identify the RAP received from the terminal.
  • the RAR may be repeatedly transmitted in the intervals V through VIII. One RAR may be transmitted in one interval, and the same RAR or different RARs may be repeatedly transmitted in intervals V through VIII. One interval may consist of n symbols, mini-slots, slots, or subframes. n may be an integer of 1 or more.
  • the base station may calculate the transmission time of the RAR in consideration of the processing delay according to the reception operation of the RAP and the transmission operation of the RAR, and may transmit the RAR to the terminal at the calculated transmission time. If all the RAPs are successfully received, the base station may transmit the RARs to the terminal as many as the number of RAPs received. Accordingly, the terminal may receive a plurality of RARs from the base station. The base station may transmit a RAR including backoff information, a TA, and a UL grant set according to the situation of the terminal.
  • the base station may transmit a RAR that does not include the UL grant.
  • the RAR may include backoff related information, TA, and the like.
  • the RAR may not include information (eg, RAPID) used to identify the RAP received from the terminal. If the random access procedure is successfully performed, the RAR may not include backoff related information, TA, and the like.
  • the RAR may include information (eg, RAPID) used to identify the RAP received from the terminal.
  • the cyclic redundancy check (CRC) value of the RAR may be scrambled by a predetermined RNTI (eg, random access (RN) -RNTI).
  • the terminal may omit or stop the RAP retransmission operation based on the information included in the previous RAR.
  • the terminal may transmit uplink data after "T6 + T7" from the reception time of the UL grant.
  • the terminal transmits a HARQ response to the RAR. May be transmitted to the base station.
  • This scheme is a scenario in which a RAR (eg, PDSCH having a UE contention resolution ID) is received at a time when a UL grant is expected to be received (eg, a RAR including a TC-RNTI).
  • the terminal may transmit a HARQ response (for example, an HARQ response to the RAR) to the base station through the PUCCH.
  • the base station may transmit a RAR including information (eg, time and frequency resources, MCS, etc.) necessary for the transmission of the HARQ response to the RAR.
  • the RAR may be transmitted in the RAR window shown in FIG. 30.
  • 31 is a timing diagram illustrating a first embodiment of a method for allocating uplink resources in a communication system.
  • an RAR including an UL grant for PUSCH transmission may be transmitted through a downlink data channel.
  • PUSCH eg, UL data
  • PUSCH eg, UL data
  • T6 T UL .6
  • T7 T UL .7
  • the RAR including the UL grant may be included in the downlink data channel.
  • the base station transmits the RAR including the UL grant through the downlink data channel, and since the terminal receives the downlink data channel to obtain the UL grant, a delay may occur.
  • the UL grant may be included in the downlink control channel instead of the downlink data channel.
  • transmission and reception of the downlink data channel may be omitted in the uplink transmission procedure. Therefore, T UL .5 in the embodiment shown in FIG. 31 (b) may be shorter than T UL .5 in the embodiment shown in FIG. 31 (a).
  • data transmission may be prepared in advance in the L1 layer separately from the delayed L2 in the L2 layer. In this case, since data can be transmitted after N2, the delay can be reduced.
  • the time for the HARQ response to the RAR may be defined as a time corresponding to the first arriving PUCCH after a preset time or a predetermined time, rather than N1 and N2 shown in FIG. 7 and Table 3.
  • the terminal may transmit a HARQ response for the RAR to the base station at a defined time.
  • the base station may transmit the RAR to the terminal in response to the RAP received from the terminal.
  • the base station may generate a downlink control channel (eg, PDCCH) based on information used to identify the RAP (eg, RA-RNTI), and the downlink control channel may indicate RAR transmission information.
  • a downlink control channel eg, PDCCH
  • RA-RNTI may be calculated using resource information including the PRACH (eg, the first slot number in the system frame number including the PRACH, the OFDM symbol index, the frequency axis resource information, the UL carrier information, etc.).
  • the RA-RNTI may be calculated based on Equation 1 below.
  • s_id index of the first OFDM symbol within a specific PRACH (0 ⁇ s_id ⁇ 14)
  • t_id index of the first slot in a specific PRACH in the system frame (0 ⁇ t_id ⁇ 80)
  • f_id index of a specific PRACH in the frequency domain (0 ⁇ f_id ⁇ 8)
  • ul_carrier_id UL carrier used for MSG1 (e.g., PRACH) transmission (0: conventional UL carrier, 1: SUL (supplementary UL) carrier)
  • Equation 1 may be usefully applied to a scenario of transmitting one RAP as in the embodiment illustrated in FIG. 29.
  • a specific period e.g, PRACH
  • a definition for setting / calculating RA-RNTI is required.
  • s_id, t_id, f_id, and ul_carrier_id in Equation 1 are RAPs instead of PRACHs to distinguish each of the RAPs because a plurality of RAPs are transmitted within a specific interval (eg, PRACH). For example, it may be determined based on MSG1).
  • s_id, t_id, f_id, and ul_carrier_id may be defined as follows.
  • s_id index of the first OFDM symbol used for MSG1 transmission in a specific PRACH (0 ⁇ s_id ⁇ 14)
  • t_id index of the first slot used for MSG1 transmission in a specific PRACH in the system frame (0 ⁇ t_id ⁇ 80)
  • f_id index used for MSG1 transmission in a specific PRACH in the frequency domain (0 ⁇ f_id ⁇ 8)
  • ul_carrier_id UL carrier used for MSG1 transmission (0: existing UL carrier, 1: SUL carrier)
  • the same RA-RNTI can be calculated regardless of the difference in time and frequency resource in which the plurality of RAPs are transmitted.
  • the RA-RNTI may be calculated based on a first RAP among a plurality of RAPs transmitted within a preset time.
  • Equation 2 When a plurality of RAPs are transmitted in one subframe (eg, RAP window) consisting of 14 OFDM symbols, Equation 2 below may be defined.
  • one RAP may be transmitted through n OFDM symbols.
  • n may be an integer of 1 or more.
  • the RAP may be transmitted at any interval within the T window , and may be transmitted by N RAPs .
  • N RAPs May mean the largest integer less than or equal to x, and s_id may be calculated based on Equation 3 below.
  • the RARs transmitted through the downlink data channel may be indicated by the downlink control channel. Equation 4 below may be defined, and T RAR and N RAR may be included in a downlink control channel indicating RAR. Alternatively, the RAR transmission and reception procedure may be performed using a preset value.
  • the RAR may be transmitted in the first downlink data / control channel after T3 for the first received RAP and T4 for the RAR.
  • One RAR may be transmitted in the RAR window.
  • N RAR RARs may be transmitted in the RAR window.
  • the RAR can be sent at any point in the RAR window.
  • the RAR may be transmitted at regular intervals (eg, I RAR ) within the RAR window.
  • the RAR may be transmitted continuously in the RAR window.
  • the base station may transmit a RAR including backoff related information (eg, backoff indicator (BI), TA, UL grant, etc.).
  • backoff related information eg, backoff indicator (BI), TA, UL grant, etc.
  • the base station can inform the terminal of the resources for uplink data by transmitting the RAR.
  • the base station may instruct RAP retransmission through transmission power ramping and backoff by transmitting the RAR.
  • the terminal may perform an operation (for example, transmit power adjustment, backoff, and uplink data transmission) based on the information first received from the base station.
  • the terminal may perform an independent operation based on each information included in the RAR.
  • the base station may transmit configuration information (for example, the number of repetitive transmissions, resource allocation information, etc.) for retransmission RAP or retransmission data to the terminal.
  • two or more MSG3 may be transmitted.
  • the methods according to the invention can be implemented in the form of program instructions that can be executed by various computer means and recorded on a computer readable medium.
  • Computer-readable media may include, alone or in combination with the program instructions, data files, data structures, and the like.
  • the program instructions recorded on the computer readable medium may be those specially designed and constructed for the present invention, or may be known and available to those skilled in computer software.
  • Examples of computer readable media include hardware devices that are specifically configured to store and execute program instructions, such as ROM, RAM, flash memory, and the like.
  • Examples of program instructions include machine language code, such as produced by a compiler, as well as high-level language code that can be executed by a computer using an interpreter or the like.
  • the hardware device described above may be configured to operate with at least one software module to perform the operations of the present invention, and vice versa.

Abstract

통신 시스템에서 저지연 통신을 위한 방법 및 장치가 개시된다. 기지국의 동작 방법은, 서브프레임 #n 내의 A 구간들을 통해 전송되는 데이터 유닛들의 제1 스케줄링 정보를 상기 서브프레임 #n 내의 제1 제어 채널을 통해 단말에 전송하는 단계, 상기 데이터 유닛들을 상기 A 구간들을 통해 상기 단말에 전송하는 단계, 및 상기 서브프레임 #n 이후의 서브프레임 #n+k 내의 B 구간(들)을 통해 전송되는 데이터 유닛(들)의 제2 스케줄링 정보를 상기 서브프레임 #n+k 내의 제2 제어 채널을 통해 상기 단말에 전송하는 단계를 포함한다. 따라서 통신 시스템의 성능이 향상될 수 있다.

Description

통신 시스템에서 저지연 통신을 위한 방법 및 장치
본 발명은 통신 시스템에서 저지연 통신 기술에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 데이터의 전송 지연 방지 및 데이터의 전송 신뢰성 확보를 위한 통신 기술에 관한 것이다.
정보통신 기술의 발전과 더불어 다양한 무선 통신 기술이 개발되고 있다. 대표적인 무선 통신 기술로 3GPP(3rd generation partnership project) 표준에서 규정된 LTE(long term evolution), NR(new radio) 등이 있다. LTE는 4G(4th Generation) 무선 통신 기술들 중에서 하나의 무선 통신 기술일 수 있고, NR은 5G(5th Generation) 무선 통신 기술들 중에서 하나의 무선 통신 기술일 수 있다.
4G 통신 시스템(예를 들어, LTE를 지원하는 통신 시스템)의 상용화 이후에 급증하는 무선 데이터의 처리를 위해, 4G 통신 시스템의 주파수 대역(예를 들어, 6GHz 이하의 주파수 대역)뿐만 아니라 4G 통신 시스템의 주파수 대역보다 높은 주파수 대역(예를 들어, 6GHz 이상의 주파수 대역)을 사용하는 5G 통신 시스템(예를 들어, NR을 지원하는 통신 시스템)이 고려되고 있다. 5G 통신 시스템은 eMBB(enhanced Mobile BroadBand), URLLC(Ultra-Reliable and Low Latency Communication) 및 mMTC(massive Machine Type Communication)을 지원할 수 있다.
통신 시스템의 사용자 증가에 따라 통신 서비스의 품질을 향상시키기 위한 방안이 필요하다. 통신 서비스의 품질을 향상시키기 위해, 전송 지연을 감소시키기 위한 방안, 데이터의 (재)전송 성능 향상을 통해 신뢰성을 향상시키기 위한 방안, 단말의 특성 및 통신 서비스의 특성을 고려하여 유연성 및 확장 가능성을 가지는 통신 서비스를 제공하기 위한 방안, 주파수 운용 규제 및 주파수 특징을 반영한 통신 서비스를 제공하기 위한 방안, 및 사용자의 요구에 따라 고속 데이터(또는, 고용량 데이터)를 전송하기 위한 방안이 필요하다. 특히, 데이터의 전송 지연 방지 및 데이터의 전송 신뢰성을 확보하기 위한 통신 방법들이 필요할 것이다.
상기와 같은 문제점을 해결하기 위한 본 발명의 목적은 통신 시스템에서 저지연 통신을 위한 방법 및 장치를 제공하는 데 있다.
상기 목적을 달성하기 위한 본 발명의 제1 실시예에 따른 기지국의 동작 방법은, 서브프레임 #n 내의 A 구간들을 통해 전송되는 데이터 유닛들의 제1 스케줄링 정보를 상기 서브프레임 #n 내의 제1 제어 채널을 통해 단말에 전송하는 단계, 상기 데이터 유닛들을 상기 A 구간들을 통해 상기 단말에 전송하는 단계, 및 상기 서브프레임 #n 이후의 서브프레임 #n+k 내의 B 구간(들)을 통해 전송되는 데이터 유닛(들)의 제2 스케줄링 정보를 상기 서브프레임 #n+k 내의 제2 제어 채널을 통해 상기 단말에 전송하는 단계를 포함하며, 상기 n은 0 이상의 정수이고, 상기 k는 1 이상의 정수이고, 상기 A 구간들을 통해 전송된 데이터 유닛들 중에서 하나 이상의 데이터 유닛에 대한 NACK이 상기 단말로부터 수신된 경우, 상기 제2 스케줄링 정보가 전송된다.
여기서, 상기 기지국의 동작 방법은, 상기 A 구간들을 통해 전송된 데이터 유닛들 중에서 하나의 데이터 유닛에 대한 NACK이 수신된 경우, 상기 하나의 데이터 유닛을 상기 B 구간(들)을 통해 상기 단말에 재전송하는 단계를 더 포함할 수 있으며, 상기 A 구간들을 통해 전송된 데이터 유닛들 중에서 상기 하나의 데이터 유닛을 제외한 나머지 데이터 유닛은 상기 B 구간(들)을 통해 전송되지 않을 수 있다.
여기서, 상기 기지국의 동작 방법은, 상기 A 구간들이 A 구간 #1 및 A 구간 #2를 포함하고, 상기 A 구간 #1을 통해 데이터 유닛 #1이 전송되고, 상기 A 구간 #2를 통해 데이터 유닛 #2가 전송되고, 상기 데이터 유닛 #1에 대한 NACK이 수신된 경우, 상기 데이터 유닛 #1을 상기 B 구간(들) 중에서 B 구간 #1을 통해 상기 단말에 전송하는 단계, 및 상기 데이터 유닛 #2를 상기 B 구간(들) 중에서 B 구간 #2를 통해 상기 단말에 재전송하는 단계를 더 포함할 수 있다.
여기서, 상기 기지국의 동작 방법은, 상기 A 구간들이 A 구간 #1 및 A 구간 #2를 포함하고, 상기 A 구간 #1을 통해 데이터 유닛 #1이 전송되고, 상기 A 구간 #2를 통해 데이터 유닛 #2가 전송되고, 상기 데이터 유닛 #1에 대한 ACK이 수신되고, 상기 데이터 유닛 #2에 대한 NACK이 수신된 경우, 새로운 데이터를 상기 B 구간(들) 중에서 B 구간 #1을 통해 상기 단말에 전송하는 단계, 및 상기 데이터 유닛 #2를 상기 B 구간(들) 중에서 B 구간 #2를 통해 상기 단말에 재전송하는 단계를 더 포함할 수 있다.
여기서, 상기 기지국의 동작 방법은, 상기 A 구간들이 A 구간 #1 및 A 구간 #2를 포함하고, 상기 A 구간 #1을 통해 데이터 유닛 #1이 전송되고, 상기 A 구간 #2를 통해 데이터 유닛 #2가 전송되고, 상기 데이터 유닛 #1에 대한 ACK이 수신되고, 상기 데이터 유닛 #2에 대한 NACK이 수신된 경우, 상기 데이터 유닛 #2를 상기 B 구간(들) 중에서 B 구간 #1을 통해 상기 단말에 재전송하는 단계, 및 상기 데이터 유닛 #2를 상기 B 구간(들) 중에서 B 구간 #2를 통해 상기 단말에 재전송하는 단계를 더 포함할 수 있다.
여기서, 상기 A 구간들을 통해 전송되는 데이터 유닛들은 동일 또는 서로 다른 RV를 가지는 동일한 데이터를 포함할 수 있다.
여기서, 상기 A 구간들을 통해 전송되는 데이터 유닛들은 서로 다른 데이터를 포함할 수 있다.
여기서, 상기 A 구간들 및 상기 B 구간(들) 각각은 복수의 심볼들로 구성될 수 있다.
여기서, 상기 A 구간들은 시간 축에서 연속되게 할당될 수 있다.
상기 목적을 달성하기 위한 본 발명의 제2 실시예에 따른 단말의 동작 방법은, 상기 서브프레임 #n 내의 제1 제어 채널을 통해 제1 스케줄링 정보를 기지국으로부터 수신하는 단계, 상기 제1 스케줄링 정보에 의해 지시되는 상기 서브프레임 #n 내의 A 구간들을 통해 데이터 유닛들을 상기 기지국으로부터 수신하는 단계, 상기 데이터 유닛들에 대한 HARQ 응답들을 상기 기지국에 전송하는 단계, 상기 서브프레임 #n 이후의 서브프레임 #n+k 내의 제2 제어 채널을 통해 제2 스케줄링 정보를 상기 기지국으로부터 수신하는 단계, 및 상기 제2 스케줄링 정보에 의해 지시되는 상기 서브프레임 #n+k 내의 B 구간(들)을 통해 데이터 유닛(들)을 상기 기지국으로부터 수신하는 단계를 포함하며, 상기 n은 0 이상의 정수이고, 상기 k는 1 이상의 정수이고, 상기 기지국에서 상기 HARQ 응답들 중에서 하나 이상의 HARQ 응답의 디코딩 완료 시점 전에 상기 제2 스케줄링 정보가 수신된다.
여기서, 상기 단말의 동작 방법은, 상기 HARQ 응답들 중에서 하나의 데이터 유닛에 대한 NACK이 기지국에서 수신된 경우, 상기 하나의 데이터 유닛을 상기 B 구간(들)을 통해 상기 기지국으로부터 수신하는 단계를 더 포함할 수 있으며, 상기 A 구간들을 통해 수신된 데이터 유닛들 중에서 상기 하나의 데이터 유닛을 제외한 나머지 데이터 유닛은 상기 B 구간(들)에서 수신되지 않을 수 있다.
여기서, 상기 단말의 동작 방법은, 상기 A 구간들이 A 구간 #1 및 A 구간 #2를 포함하고, 상기 A 구간 #1을 통해 데이터 유닛 #1이 수신되고, 상기 A 구간 #2를 통해 데이터 유닛 #2가 수신되고, 상기 HARQ 응답들 중에서 상기 데이터 유닛 #1에 대한 NACK이 상기 기지국에서 수신된 경우, 상기 데이터 유닛 #1을 상기 B 구간(들) 중에서 B 구간 #1을 통해 상기 기지국으로부터 수신하는 단계, 및 상기 데이터 유닛 #2를 상기 B 구간(들) 중에서 B 구간 #2를 통해 상기 기지국으로부터 수신하는 단계를 더 포함할 수 있다.
여기서, 상기 단말의 동작 방법은, 상기 A 구간들이 A 구간 #1 및 A 구간 #2를 포함하고, 상기 A 구간 #1을 통해 데이터 유닛 #1이 수신되고, 상기 A 구간 #2를 통해 데이터 유닛 #2가 수신되고, 상기 데이터 유닛 #1에 대한 ACK이 전송되고, 상기 데이터 유닛 #2에 대한 NACK이 전송된 경우, 새로운 데이터를 상기 B 구간(들) 중에서 B 구간 #1을 통해 상기 기지국으로부터 수신하는 단계, 및 상기 데이터 유닛 #2를 상기 B 구간(들) 중에서 B 구간 #2를 통해 상기 기지국으로부터 수신하는 단계를 더 포함할 수 있다.
여기서, 상기 단말의 동작 방법은, 상기 A 구간들이 A 구간 #1 및 A 구간 #2를 포함하고, 상기 A 구간 #1을 통해 데이터 유닛 #1이 전송되고, 상기 A 구간 #2를 통해 데이터 유닛 #2가 전송되고, 상기 데이터 유닛 #1에 대한 ACK이 전송되고, 상기 데이터 유닛 #2에 대한 NACK이 전송된 경우, 상기 데이터 유닛 #2를 상기 B 구간(들) 중에서 B 구간 #1을 통해 상기 기지국으로부터 수신하는 단계, 및 상기 데이터 유닛 #2를 상기 B 구간(들) 중에서 B 구간 #2를 통해 상기 기지국으로부터 수신하는 단계를 더 포함할 수 있다.
여기서, 상기 A 구간들을 통해 수신된 데이터 유닛들은 동일 또는 서로 다른 RV를 가지는 동일한 데이터를 포함할 수 있고, 상기 A 구간들 및 상기 B 구간(들) 각각은 복수의 심볼들로 구성될 수 있다.
상기 목적을 달성하기 위한 본 발명의 제3 실시예에 따른 단말은 프로세서 및 상기 프로세서에 의해 실행되는 적어도 하나의 명령이 저장된 메모리를 포함하며, 상기 적어도 하나의 명령은, 상기 서브프레임 #n 내의 제1 제어 채널을 통해 제1 스케줄링 정보를 기지국으로부터 수신하고, 상기 제1 스케줄링 정보에 의해 지시되는 상기 서브프레임 #n 내의 A 구간들을 통해 데이터 유닛들을 상기 기지국으로부터 수신하고, 상기 데이터 유닛들에 대한 HARQ 응답들을 상기 기지국에 전송하고, 상기 서브프레임 #n 이후의 서브프레임 #n+k 내의 제2 제어 채널을 통해 제2 스케줄링 정보를 상기 기지국으로부터 수신하고, 그리고 상기 제2 스케줄링 정보에 의해 지시되는 상기 서브프레임 #n+k 내의 B 구간(들)을 통해 데이터 유닛(들)을 상기 기지국으로부터 수신하도록 실행되며, 상기 n은 0 이상의 정수이고, 상기 k는 1 이상의 정수이고, 상기 기지국에서 상기 HARQ 응답들 중에서 하나 이상의 HARQ 응답의 디코딩 완료 시점 전에 상기 제2 스케줄링 정보가 수신된다.
여기서, 상기 적어도 하나의 명령은, 상기 HARQ 응답들 중에서 하나의 데이터 유닛에 대한 NACK이 기지국에서 수신된 경우, 상기 하나의 데이터 유닛을 상기 B 구간(들)을 통해 상기 기지국으로부터 수신하도록 더 실행될 수 있으며, 상기 A 구간들을 통해 수신된 데이터 유닛들 중에서 상기 하나의 데이터 유닛을 제외한 나머지 데이터 유닛은 상기 B 구간(들)에서 수신되지 않을 수 있다.
여기서, 상기 적어도 하나의 명령은, 상기 A 구간들이 A 구간 #1 및 A 구간 #2를 포함하고, 상기 A 구간 #1을 통해 데이터 유닛 #1이 수신되고, 상기 A 구간 #2를 통해 데이터 유닛 #2가 수신되고, 상기 HARQ 응답들 중에서 상기 데이터 유닛 #1에 대한 NACK이 상기 기지국에서 수신된 경우, 상기 데이터 유닛 #1을 상기 B 구간(들) 중에서 B 구간 #1을 통해 상기 기지국으로부터 수신하고, 그리고 상기 데이터 유닛 #2를 상기 B 구간(들) 중에서 B 구간 #2를 통해 상기 기지국으로부터 수신하도록 더 실행될 수 있다.
여기서, 상기 적어도 하나의 명령은, 상기 A 구간들이 A 구간 #1 및 A 구간 #2를 포함하고, 상기 A 구간 #1을 통해 데이터 유닛 #1이 수신되고, 상기 A 구간 #2를 통해 데이터 유닛 #2가 수신되고, 상기 데이터 유닛 #1에 대한 ACK이 전송되고, 상기 데이터 유닛 #2에 대한 NACK이 전송된 경우, 새로운 데이터를 상기 B 구간(들) 중에서 B 구간 #1을 통해 상기 기지국으로부터 수신하고, 그리고 상기 데이터 유닛 #2를 상기 B 구간(들) 중에서 B 구간 #2를 통해 상기 기지국으로부터 수신하도록 더 실행될 수 있다.
여기서, 상기 적어도 하나의 명령은, 상기 A 구간들이 A 구간 #1 및 A 구간 #2를 포함하고, 상기 A 구간 #1을 통해 데이터 유닛 #1이 전송되고, 상기 A 구간 #2를 통해 데이터 유닛 #2가 전송되고, 상기 데이터 유닛 #1에 대한 ACK이 전송되고, 상기 데이터 유닛 #2에 대한 NACK이 전송된 경우, 상기 데이터 유닛 #2를 상기 B 구간(들) 중에서 B 구간 #1을 통해 상기 기지국으로부터 수신하고, 그리고 상기 데이터 유닛 #2를 상기 B 구간(들) 중에서 B 구간 #2를 통해 상기 기지국으로부터 수신하도록 더 실행될 수 있다.
본 발명에 의하면, 기지국은 하향링크 데이터를 단말에 전송할 수 있고, 하향링크 데이터에 대한 HARQ(hybrid automatic repeat request) 응답을 수신하기 전에 선-할당된(pre-allocated) 자원을 사용하여 해당 하향링크 데이터를 단말에 재전송할 수 있다. 단말은 기지국으로부터 하향링크 데이터를 수신할 수 있고, 하향링크 데이터에 대한 HARQ 응답의 전송 전에 하향링크 데이터를 기지국으로부터 재수신할 수 있다. 이 경우, 단말은 2개의 하향링크 데이터에 대한 컴바이닝(combining)을 수행할 수 있고, 컴바이닝 결과에 대한 디코딩(decoding)을 수행할 수 있고, 디코딩 결과에 대한 HARQ 응답을 기지국에 전송할 수 있다. 따라서 데이터의 재전송 지연이 감소할 수 있고, 데이터의 전송 신뢰성이 향상될 수 있다. 결국, 통신 시스템의 성능이 향상될 수 있다.
도 1은 통신 시스템의 제1 실시예를 도시한 개념도이다.
도 2는 통신 시스템을 구성하는 통신 노드의 제1 실시예를 도시한 블록도이다.
도 3은 저지연 서비스를 지원하는 통신 시스템의 제1 실시예를 도시한 개념도이다.
도 4는 초저지연 서비스를 지원하는 통신 시스템에의 제1 실시예를 도시한 개념도이다.
도 5는 통신 시스템에서 하향링크 전송 지연의 제1 실시예를 도시한 개념도이다.
도 6은 통신 시스템에서 상향링크 전송 지연의 제1 실시예를 도시한 개념도이다.
도 7은 통신 시스템에서 하향링크/상향링크 전송에서 지연을 도시한 개념도이다.
도 8a는 SC(self-contained) TDD 기반의 통신 시스템에서 하향링크의 다중 자원 할당 방법의 제1 실시예를 도시한 개념도이다.
도 8b는 SC TDD 기반의 통신 시스템에서 하향링크의 다중 자원 할당 방법의 제2 실시예를 도시한 개념도이다.
도 8c는 SC TDD 기반의 통신 시스템에서 하향링크의 다중 자원 할당 방법의 제3 실시예를 도시한 개념도이다.
도 9a는 통신 시스템에서 하향링크의 다중 자원 할당 방식에 기초한 데이터의 중복 전송 방법의 제1 실시예를 도시한 개념도이다.
도 9b는 통신 시스템에서 하향링크의 다중 자원 할당 방식에 기초한 데이터의 중복 전송 방법의 제2 실시예를 도시한 개념도이다.
도 9c는 통신 시스템에서 하향링크의 다중 자원 할당 방식에 기초한 데이터의 중복 전송 방법의 제3 실시예를 도시한 개념도이다.
도 10a는 통신 시스템에서 데이터의 중복 전송 방법의 제1 실시예를 도시한 타이밍도이다.
도 10b는 통신 시스템에서 데이터의 중복 전송 방법의 제2 실시예를 도시한 타이밍도이다.
도 10c는 통신 시스템에서 데이터의 중복 전송 방법의 제3 실시예를 도시한 타이밍도이다.
도 10d는 통신 시스템에서 데이터의 중복 전송 방법의 제4 실시예를 도시한 타이밍도이다.
도 11은 통신 시스템에서 하향링크 데이터 채널의 연속/중복 할당 방법의 제1 실시예를 도시한 개념도이다.
도 12는 통신 시스템에서 데이터의 중복 전송 방법의 제5 실시예를 도시한 타이밍도이다.
도 13은 통신 시스템에서 데이터의 병렬 처리 방법의 제1 실시예를 도시한 타이밍도이다.
도 14는 통신 시스템에서 데이터의 중복 전송 방법의 제6 실시예를 도시한 타이밍도이다.
도 15는 통신 시스템에서 데이터 수신 처리 동작의 제1 실시예를 도시한 개념도이다.
도 16은 통신 시스템에서 데이터의 중복 전송 방법의 제7 실시예를 도시한 타이밍도이다.
도 17은 통신 시스템에서 데이터의 중복 전송 방법의 제8 실시예를 도시한 타이밍도이다.
도 18은 통신 시스템에서 데이터의 중복 전송 방법의 제9 실시예를 도시한 타이밍도이다.
도 19는 통신 시스템에서 데이터의 중복 전송 방법의 제10 실시예를 도시한 타이밍도이다.
도 20a는 SC TDD 기반의 통신 시스템에서 상향링크의 다중 자원 할당 방법의 제1 실시예를 도시한 개념도이다.
도 20b는 SC TDD 기반의 통신 시스템에서 상향링크의 다중 자원 할당 방법의 제2 실시예를 도시한 개념도이다.
도 20c는 SC TDD 기반의 통신 시스템에서 상향링크의 다중 자원 할당 방법의 제3 실시예를 도시한 개념도이다.
도 21은 통신 시스템에서 상향링크 데이터 채널의 연속/중복 할당 방법의 제1 실시예를 도시한 개념도이다.
도 22는 통신 시스템에서 데이터의 중복 전송 방법의 제11 실시예를 도시한 타이밍도이다.
도 23은 통신 시스템에서 데이터의 중복 전송 방법의 제12 실시예를 도시한 타이밍도이다.
도 24는 통신 시스템에서 데이터 수신 처리 동작의 제2 실시예를 도시한 개념도이다.
도 25는 통신 시스템에서 데이터의 중복 전송 방법의 제13 실시예를 도시한 타이밍도이다.
도 26은 통신 시스템에서 데이터의 중복 전송 방법의 제14 실시예를 도시한 타이밍도이다.
도 27은 통신 시스템에서 데이터의 중복 전송 방법의 제15 실시예를 도시한 타이밍도이다.
도 28은 통신 시스템에서 데이터의 중복 전송 방법의 제16 실시예를 도시한 타이밍도이다.
도 29는 통신 시스템에서 랜덤 액세스 절차의 제1 실시예를 도시한 타이밍도이다.
도 30은 통신 시스템에서 랜덤 액세스 절차의 제2 실시예를 도시한 타이밍도이다.
도 31은 통신 시스템에서 상향링크 자원의 할당 방법의 제1 실시예를 도시한 타이밍도이다.
본 발명은 다양한 변경을 가할 수 있고 여러 가지 실시예를 가질 수 있는 바, 특정 실시예들을 도면에 예시하고 상세하게 설명하고자 한다. 그러나, 이는 본 발명을 특정한 실시 형태에 대해 한정하려는 것이 아니며, 본 발명의 사상 및 기술 범위에 포함되는 모든 변경, 균등물 내지 대체물을 포함하는 것으로 이해되어야 한다.
제1, 제2 등의 용어는 다양한 구성요소들을 설명하는데 사용될 수 있지만, 상기 구성요소들은 상기 용어들에 의해 한정되어서는 안 된다. 상기 용어들은 하나의 구성요소를 다른 구성요소로부터 구별하는 목적으로만 사용된다. 예를 들어, 본 발명의 권리 범위를 벗어나지 않으면서 제1 구성요소는 제2 구성요소로 명명될 수 있고, 유사하게 제2 구성요소도 제1 구성요소로 명명될 수 있다. 및/또는 이라는 용어는 복수의 관련된 기재된 항목들의 조합 또는 복수의 관련된 기재된 항목들 중의 어느 항목을 포함한다.
어떤 구성요소가 다른 구성요소에 "연결되어" 있다거나 "접속되어" 있다고 언급된 때에는, 그 다른 구성요소에 직접적으로 연결되어 있거나 또는 접속되어 있을 수도 있지만, 중간에 다른 구성요소가 존재할 수도 있다고 이해되어야 할 것이다. 반면에, 어떤 구성요소가 다른 구성요소에 "직접 연결되어" 있다거나 "직접 접속되어" 있다고 언급된 때에는, 중간에 다른 구성요소가 존재하지 않는 것으로 이해되어야 할 것이다.
본 출원에서 사용한 용어는 단지 특정한 실시예를 설명하기 위해 사용된 것으로, 본 발명을 한정하려는 의도가 아니다. 단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한, 복수의 표현을 포함한다. 본 출원에서, "포함하다" 또는 "가지다" 등의 용어는 명세서상에 기재된 특징, 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부품 또는 이들을 조합한 것이 존재함을 지정하려는 것이지, 하나 또는 그 이상의 다른 특징들이나 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부품 또는 이들을 조합한 것들의 존재 또는 부가 가능성을 미리 배제하지 않는 것으로 이해되어야 한다.
다르게 정의되지 않는 한, 기술적이거나 과학적인 용어를 포함해서 여기서 사용되는 모든 용어들은 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의해 일반적으로 이해되는 것과 동일한 의미를 가지고 있다. 일반적으로 사용되는 사전에 정의되어 있는 것과 같은 용어들은 관련 기술의 문맥 상 가지는 의미와 일치하는 의미를 가진 것으로 해석되어야 하며, 본 출원에서 명백하게 정의하지 않는 한, 이상적이거나 과도하게 형식적인 의미로 해석되지 않는다.
이하, 첨부한 도면들을 참조하여, 본 발명의 바람직한 실시예를 보다 상세하게 설명하고자 한다. 본 발명을 설명함에 있어 전체적인 이해를 용이하게 하기 위하여 도면상의 동일한 구성요소에 대해서는 동일한 참조부호를 사용하고 동일한 구성요소에 대해서 중복된 설명은 생략한다.
본 발명에 따른 실시예들이 적용되는 통신 시스템(communication system)이 설명될 것이다. 본 발명에 따른 실시예들이 적용되는 통신 시스템은 아래 설명된 내용에 한정되지 않으며, 본 발명에 따른 실시예들은 다양한 통신 시스템에 적용될 수 있다. 여기서, 통신 시스템은 통신 네트워크(network)와 동일한 의미로 사용될 수 있다.
도 1은 통신 시스템의 제1 실시예를 도시한 개념도이다.
도 1을 참조하면, 통신 시스템(100)은 복수의 통신 노드들(110-1, 110-2, 110-3, 120-1, 120-2, 130-1, 130-2, 130-3, 130-4, 130-5, 130-6)을 포함할 수 있다. 복수의 통신 노드들은 3GPP(3rd generation partnership project) 표준에서 규정된 4G 통신(예를 들어, LTE(long term evolution), LTE-A(advanced)), 5G 통신(예를 들어, NR(new radio)) 등을 지원할 수 있다. 4G 통신은 6GHz 이하의 주파수 대역에서 수행될 수 있고, 5G 통신은 6GHz 이하의 주파수 대역뿐만 아니라 6GHz 이상의 주파수 대역에서 수행될 수 있다.
예를 들어, 4G 통신 및 5G 통신을 위해 복수의 통신 노드들은 CDMA(code division multiple access) 기반의 통신 프로토콜, WCDMA(wideband CDMA) 기반의 통신 프로토콜, TDMA(time division multiple access) 기반의 통신 프로토콜, FDMA(frequency division multiple access) 기반의 통신 프로토콜, OFDM(orthogonal frequency division multiplexing) 기반의 통신 프로토콜, Filtered OFDM 기반의 통신 프로토콜, CP(cyclic prefix)-OFDM 기반의 통신 프로토콜, DFT-s-OFDM(discrete Fourier transform-spread-OFDM) 기반의 통신 프로토콜, OFDMA(orthogonal frequency division multiple access) 기반의 통신 프로토콜, SC(single carrier)-FDMA 기반의 통신 프로토콜, NOMA(Non-orthogonal Multiple Access), GFDM(generalized frequency division multiplexing) 기반의 통신 프로토콜, FBMC(filter bank multi-carrier) 기반의 통신 프로토콜, UFMC(universal filtered multi-carrier) 기반의 통신 프로토콜, SDMA(Space Division Multiple Access) 기반의 통신 프로토콜 등을 지원할 수 있다.
또한, 통신 시스템(100)은 코어 네트워크(core network)를 더 포함할 수 있다. 통신 시스템(100)이 4G 통신을 지원하는 경우, 코어 네트워크는 S-GW(serving-gateway), P-GW(PDN(packet data network)-gateway), MME(mobility management entity) 등을 포함할 수 있다. 통신 시스템(100)이 5G 통신을 지원하는 경우, 코어 네트워크는 UPF(user plane function), SMF(session management function), AMF(access and mobility management function) 등을 포함할 수 있다.
한편, 통신 시스템(100)을 구성하는 복수의 통신 노드들(110-1, 110-2, 110-3, 120-1, 120-2, 130-1, 130-2, 130-3, 130-4, 130-5, 130-6) 각각은 다음과 같은 구조를 가질 수 있다.
도 2는 통신 시스템을 구성하는 통신 노드의 제1 실시예를 도시한 블록도이다.
도 2를 참조하면, 통신 노드(200)는 적어도 하나의 프로세서(210), 메모리(220) 및 네트워크와 연결되어 통신을 수행하는 송수신 장치(230)를 포함할 수 있다. 또한, 통신 노드(200)는 입력 인터페이스 장치(240), 출력 인터페이스 장치(250), 저장 장치(260) 등을 더 포함할 수 있다. 통신 노드(200)에 포함된 각각의 구성 요소들은 버스(bus)(270)에 의해 연결되어 서로 통신을 수행할 수 있다.
다만, 통신 노드(200)에 포함된 각각의 구성요소들은 공통 버스(270)가 아니라, 프로세서(210)를 중심으로 개별 인터페이스 또는 개별 버스를 통하여 연결될 수도 있다. 예를 들어, 프로세서(210)는 메모리(220), 송수신 장치(230), 입력 인터페이스 장치(240), 출력 인터페이스 장치(250) 및 저장 장치(260) 중에서 적어도 하나와 전용 인터페이스를 통하여 연결될 수도 있다.
프로세서(210)는 메모리(220) 및 저장 장치(260) 중에서 적어도 하나에 저장된 프로그램 명령(program command)을 실행할 수 있다. 프로세서(210)는 중앙 처리 장치(central processing unit, CPU), 그래픽 처리 장치(graphics processing unit, GPU), 또는 본 발명의 실시예들에 따른 방법들이 수행되는 전용의 프로세서를 의미할 수 있다. 메모리(220) 및 저장 장치(260) 각각은 휘발성 저장 매체 및 비휘발성 저장 매체 중에서 적어도 하나로 구성될 수 있다. 예를 들어, 메모리(220)는 읽기 전용 메모리(read only memory, ROM) 및 랜덤 액세스 메모리(random access memory, RAM) 중에서 적어도 하나로 구성될 수 있다.
다시 도 1을 참조하면, 통신 시스템(100)은 복수의 기지국들(base stations)(110-1, 110-2, 110-3, 120-1, 120-2), 복수의 단말들(130-1, 130-2, 130-3, 130-4, 130-5, 130-6)을 포함할 수 있다. 기지국(110-1, 110-2, 110-3, 120-1, 120-2) 및 단말(130-1, 130-2, 130-3, 130-4, 130-5, 130-6)을 포함하는 통신 시스템(100)은 "액세스 네트워크"로 지칭될 수 있다. 제1 기지국(110-1), 제2 기지국(110-2) 및 제3 기지국(110-3) 각각은 매크로 셀(macro cell)을 형성할 수 있다. 제4 기지국(120-1) 및 제5 기지국(120-2) 각각은 스몰 셀(small cell)을 형성할 수 있다. 제1 기지국(110-1)의 셀 커버리지(cell coverage) 내에 제4 기지국(120-1), 제3 단말(130-3) 및 제4 단말(130-4)이 속할 수 있다. 제2 기지국(110-2)의 셀 커버리지 내에 제2 단말(130-2), 제4 단말(130-4) 및 제5 단말(130-5)이 속할 수 있다. 제3 기지국(110-3)의 셀 커버리지 내에 제5 기지국(120-2), 제4 단말(130-4), 제5 단말(130-5) 및 제6 단말(130-6)이 속할 수 있다. 제4 기지국(120-1)의 셀 커버리지 내에 제1 단말(130-1)이 속할 수 있다. 제5 기지국(120-2)의 셀 커버리지 내에 제6 단말(130-6)이 속할 수 있다.
여기서, 복수의 기지국들(110-1, 110-2, 110-3, 120-1, 120-2) 각각은 노드B(NodeB), 고도화 노드B(evolved NodeB), gNB, BTS(base transceiver station), 무선 기지국(radio base station), 무선 트랜시버(radio transceiver), 액세스 포인트(access point), 액세스 노드(node) 등으로 지칭될 수 있다. 복수의 단말들(130-1, 130-2, 130-3, 130-4, 130-5, 130-6) 각각은 UE(user equipment), 터미널(terminal), 액세스 터미널(access terminal), 모바일 터미널(mobile terminal), 스테이션(station), 가입자 스테이션(subscriber station), 모바일 스테이션(mobile station), 휴대 가입자 스테이션(portable subscriber station), 노드(node), 다바이스(device) 등으로 지칭될 수 있다.
한편, 복수의 기지국들(110-1, 110-2, 110-3, 120-1, 120-2) 각각은 서로 다른 주파수 대역에서 동작할 수 있고, 또는 동일한 주파수 대역에서 동작할 수 있다. 복수의 기지국들(110-1, 110-2, 110-3, 120-1, 120-2) 각각은 아이디얼 백홀 링크(ideal backhaul link) 또는 논(non)-아이디얼 백홀 링크를 통해 서로 연결될 수 있고, 아이디얼 백홀 링크 또는 논-아이디얼 백홀 링크를 통해 서로 정보를 교환할 수 있다. 복수의 기지국들(110-1, 110-2, 110-3, 120-1, 120-2) 각각은 아이디얼 백홀 링크 또는 논-아이디얼 백홀 링크를 통해 코어 네트워크와 연결될 수 있다. 복수의 기지국들(110-1, 110-2, 110-3, 120-1, 120-2) 각각은 코어 네트워크로부터 수신한 신호를 해당 단말(130-1, 130-2, 130-3, 130-4, 130-5, 130-6)에 전송할 수 있고, 해당 단말(130-1, 130-2, 130-3, 130-4, 130-5, 130-6)로부터 수신한 신호를 코어 네트워크에 전송할 수 있다.
또한, 복수의 기지국들(110-1, 110-2, 110-3, 120-1, 120-2) 각각은 MIMO 전송(예를 들어, SU(single user)-MIMO, MU(multi user)-MIMO, 대규모(massive) MIMO 등), CoMP(coordinated multipoint) 전송, CA(carrier aggregation) 전송, 비면허 대역(unlicensed band)에서 전송, 단말 간 직접 통신(device to device communication, D2D)(또는, ProSe(proximity services)) 등을 지원할 수 있다. 여기서, 복수의 단말들(130-1, 130-2, 130-3, 130-4, 130-5, 130-6) 각각은 기지국(110-1, 110-2, 110-3, 120-1, 120-2)과 대응하는 동작, 기지국(110-1, 110-2, 110-3, 120-1, 120-2)에 의해 지원되는 동작을 수행할 수 있다. 예를 들어, 제2 기지국(110-2)은 SU-MIMO 방식을 기반으로 신호를 제4 단말(130-4)에 전송할 수 있고, 제4 단말(130-4)은 SU-MIMO 방식에 의해 제2 기지국(110-2)으로부터 신호를 수신할 수 있다. 또는, 제2 기지국(110-2)은 MU-MIMO 방식을 기반으로 신호를 제4 단말(130-4) 및 제5 단말(130-5)에 전송할 수 있고, 제4 단말(130-4) 및 제5 단말(130-5) 각각은 MU-MIMO 방식에 의해 제2 기지국(110-2)으로부터 신호를 수신할 수 있다.
제1 기지국(110-1), 제2 기지국(110-2) 및 제3 기지국(110-3) 각각은 CoMP 방식을 기반으로 신호를 제4 단말(130-4)에 전송할 수 있고, 제4 단말(130-4)은 CoMP 방식에 의해 제1 기지국(110-1), 제2 기지국(110-2) 및 제3 기지국(110-3)으로부터 신호를 수신할 수 있다. 복수의 기지국들(110-1, 110-2, 110-3, 120-1, 120-2) 각각은 자신의 셀 커버리지 내에 속한 단말(130-1, 130-2, 130-3, 130-4, 130-5, 130-6)과 CA 방식을 기반으로 신호를 송수신할 수 있다. 제1 기지국(110-1), 제2 기지국(110-2) 및 제3 기지국(110-3) 각각은 제4 단말(130-4)과 제5 단말(130-5) 간의 D2D를 제어할 수 있고, 제4 단말(130-4) 및 제5 단말(130-5) 각각은 제2 기지국(110-2) 및 제3 기지국(110-3) 각각의 제어에 의해 D2D를 수행할 수 있다.
다음으로, 통신 시스템에서 전송 지연을 감소시키기 위한 방법들이 설명될 것이다. 통신 노드들 중에서 제1 통신 노드에서 수행되는 방법(예를 들어, 신호의 전송 또는 수신)이 설명되는 경우에도 이에 대응하는 제2 통신 노드는 제1 통신 노드에서 수행되는 방법과 상응하는 방법(예를 들어, 신호의 수신 또는 전송)을 수행할 수 있다. 즉, 단말의 동작이 설명된 경우에 이에 대응하는 기지국은 단말의 동작과 상응하는 동작을 수행할 수 있다. 반대로, 기지국의 동작이 설명된 경우에 이에 대응하는 단말은 기지국의 동작과 상응하는 동작을 수행할 수 있다.
아래 실시예들에서 향상된 서비스를 제공하는 통신 노드는 eMBB(enhanced Mobile Broadband) 장치(예를 들어, 고용량 데이터를 송수신하는 통신 노드), LL(Low Latency enabled) 장치(예를 들어, 전송 지연의 감소 기능을 지원하는 통신 노드), CE(Coverage Enhanced) 장치(예를 들어, 향상된 전송 거리의 제공 기능을 지원하는 통신 노드), 또는 LC(Low complexity) 장치(예를 들어, 복잡도의 개선 기능을 지원하는 통신 노드)일 수 있다.
eMBB 장치, LL 장치, CE 장치, 및 LC 장치는 향상된 서비스/신뢰성을 제공하는 디바이스일 수 있다. 향상된 서비스/신뢰성을 제공하는 디바이스는 기지국, 중계기, 또는 단말일 수 있다. 또한, 향상된 서비스/신뢰성을 제공하는 디바이스는 차량, 기차, 무인 항공기(예를 들어, 드론(drone)), 유인 항공기 등에 탑재될 수 있다. eMBB 장치, LL 장치, CE 장치, 및 LC 장치 외에 신뢰성을 제공하는 통신 노드는 아래 실시예들을 수행할 수 있다.
향상된 서비스/신뢰성을 제공하는 디바이스는 전송 장치, 수신 장치, 또는 중계 장치로 동작할 수 있다. 하향링크 통신 절차에서, 기지국은 전송 장치로 동작할 수 있고, 단말은 수신 장치로 동작할 수 있다. 상향링크 통신 절차에서, 기지국은 수신 장치로 동작할 수 있고, 단말은 전송 장치로 동작할 수 있다.
한편, 고용량의 데이터 서비스(예를 들어, eMBB 서비스)를 제공하는 통신 시스템에서, 고품질의 음성 통화 서비스, 고품질의 영상 통화 서비스, 밀집한 생활 공간에서 정확/신속한 데이터의 공유 서비스, 및 데이터(예를 들어, 영상 데이터)의 고속 전송 서비스가 제공될 수 있다.
또한, 통신 시스템은 실시간 상호 작용 기반의 융합 서비스(예를 들어, 저지연 서비스 또는 초저지연 서비스)를 제공할 수 있다. 예를 들어, 실시간 상호 작용 기반의 융합 서비스는 자율 주행을 위한 V2X(vehicle to everything) 통신 서비스, 드론 통신 서비스, 원격 의료 서비스, 산업용 IoT(Internet of Things) 서비스, 증강 현실 서비스, 및 가상 현실 서비스를 포함할 수 있다. 저지연 서비스는 다음과 같이 수행될 수 있다.
도 3은 저지연 서비스를 지원하는 통신 시스템의 제1 실시예를 도시한 개념도이다.
도 3을 참조하면, 통신 시스템은 기지국(300), 제1 단말(310), 및 제2 단말(320)을 포함할 수 있다. 제1 단말(310)은 액추에이터(actuator)일 수 있고, 제2 단말(320)은 센서(sensor) 노드 또는 유틸리티(utility) 노드일 수 있다. 기지국(300)은 계층 1(L1), 계층 2(L2), 계층 3(L3), 및 애플리케이션(application) 계층(APP)을 포함할 수 있다. 기지국(300)은 MEC(mobile edge cloud) 서버와 연결될 수 있다. 기지국(300)에 포함된 계층들에 크로스-레이어링(cross-layering)이 적용될 수 있다. 제1 단말(310) 및 제2 단말(320) 각각은 계층 1(L1), 계층 2(L2), 및 계층 3(L3)을 포함할 수 있다. 또한, 제1 단말(310) 및 제2 단말(320) 각각은 임베디드 컴퓨팅(embedded computing) 기능을 수행하는 계층을 더 포함할 수 있다. 제1 단말(310) 및 제2 단말(320) 각각에 포함된 계층들에 크로스-레이어링이 적용될 수 있다.
무선 전송 지연은 직접(direct) 무선 전송 지연 및 간접(indirect) 무선 전송 지연으로 분류될 수 있다. 통신 노드들(예를 들어, 기지국(300), 제1 단말(310), 제2 단말(320)) 간의 통신에서 높은 전송 속도, 높은 전송 효율, 짧은 전송 지연, 및 강건한 데이터 전송을 지원하기 위해, 엄격한 시간 지연이 요구될 수 있다.
초저지연 서비스를 제공하는 통신 시스템에서 무선 전송 지연은 전송 처리 지연(transmission processing latency), 무선 링크 지연, 및 수신 처리 지연을 포함할 수 있다. 전송 처리 지연은 애플리케이션 계층(APP)으로부터 계층 1(L1)로의 전송 지연(예를 들어, L2 처리 지연) 및 L1 처리 지연을 포함할 수 있다. 수신 처리 지연은 L1 처리 지연 및 계층 1(L1)로부터 애플리케이션 계층(APP)까지의 전송 지연(예를 들어, L2 처리 지연)을 포함할 수 있다. L1 처리 지연은 기저 대역의 처리 성능 및 RF(radio frequency)의 처리 성능에 기초하여 결정될 수 있다.
도 4는 초저지연 서비스를 지원하는 통신 시스템에의 제1 실시예를 도시한 개념도이다.
도 4를 참조하면, 통신 시스템은 기지국 및 단말을 포함할 수 있다. 기지국은 계층 1(L1), 계층 2(L2), 계층 3(L3), 및 애플리케이션 계층(APP)을 포함할 수 있다. 기지국은 MEC 서버와 연결될 수 있다. 단말은 계층 1(L1), 계층 2(L2), 및 계층 3(L3)을 포함할 수 있다. 또한, 단말은 애플리케이션 계층(APP)을 더 포함할 수 있다. 단말에 포함된 계층들에 크로스-레이어링이 적용될 수 있다.
예를 들어, 통신 노드들(예를 들어, 기지국, 단말) 간의 단방향(one-way) 무선 전송 지연의 요구사항은 0.2ms 이내일 수 있고, 통신 노드들 간의 단방향 단대단(end-to-end) 무선 전송 지연의 요구사항은 0.25ms 이내일 수 있다. 통신 노드들 간의 무선 재전송 지연의 요구사항은 0.5ms 이내일 수 있고, 핸드오버 지연의 요구사항은 2ms 이내일 수 있다.
신호 처리의 시작/종료 시점에 따라, 단방향 무선 전송 지연, 단방향 단대단 무선 전송 지연, 및 무선 재전송(radio retransmission) 지연이 정의될 수 있다.
- 단방향 무선 전송 지연: 단방향 무선 전송 지연은 송신단에서 데이터를 계층 2(L2)로부터 수신한 시점부터 수신단에서 해당 데이터를 계층 2(L2)로 전달하기 전까지의 시간일 수 있음. 예를 들어, 단방향 무선 전송 지연은 송신단의 계층 1(L1) 처리 시간(예를 들어, 모듈레이션(modulation) 처리 시간, 인코딩(encoding) 처리 시간), 무선 링크를 통한 전송 시간 및 수신단의 계층 1(L1) 처리 시간(예를 들어, 디모듈레이션(demodulation) 처리 시간, 디코딩(decoding) 처리 시간)을 포함할 수 있음.
- 단방향 단대단 무선 전송 지연: 단방향 단대단 무선 전송 지연은 송신단에서 데이터를 애플리케이션 계층(APP)으로부터 수신한 시점부터 수신단에서 데이터를 애플리케이션 계층(APP)으로 전달하기 전까지의 시간일 수 있음. 예를 들어, 단방향 단대단 무선 전송 지연은 송신단의 계층 2/3(L2/3) 처리 시간(예를 들어, 데이터 헤더의 생성 시간), 송신단의 계층 1(L1) 처리 시간, 무선 링크를 통한 전송 시간, 수신단의 계층 1(L1) 처리 시간, 및 수신단의 계층 2/3(L2/3) 처리 시간을 포함할 수 있음.
- 무선 재전송 지연: 무선 재전송 지연은 송신단의 계층 1(L1)에서 데이터의 전송 시점으로부터 데이터에 대한 피드백 신호(예를 들어, ACK(acknowledgment), NACK(negative ACK))에 기초한 재전송의 준비 완료 시점까지의 시간일 수 있음. 예를 들어, 무선 재전송 지연은 무선 링크를 통한 데이터의 전송 시간, 수신단의 계층 1(L1)에서 데이터의 처리 시간, 무선 링크를 통한 피드백 신호의 전송 시간, 및 송신단의 계층 1(L1)에서 피드백 신호의 처리 시간을 포함할 수 있음.
통신 시스템에서 단말에 초저지연 서비스를 제공하기 위해, 무선 접속 지연 및 핸드오버(handover) 서비스 지연이 정의될 수 있다.
- 무선 접속 지연: 단말의 배터리 소모를 줄이기 위해 단말의 동작 상태는 비활성(inactive) 상태 및 활성(active) 상태로 정의될 수 있으며, 무선 접속 지연은 단말의 동작 상태가 비활성 상태에서 활성 상태로 천이하는데 소요되는 시간일 수 있음. 비활성 상태는 아이들(idle) 상태로 지칭될 수 있고, 활성 상태는 커넥티드(connected) 상태로 지칭될 수 있음.
- 핸드오버 서비스 지연: 핸드오버 서비스 지연은 핸드오버 절차의 수행 중 데이터의 송수신이 중단되는 시간(예를 들어, 서비스 단절 시간(mobility interruption time; MIT))일 수 있음.
한편, 무선 전송 지연은 하향링크 전송 지연 및 상향링크 전송 지연으로 분류될 수 있다. 하향링크 전송 지연은 다음과 같을 수 있다.
도 5는 통신 시스템에서 하향링크 전송 지연의 제1 실시예를 도시한 개념도이다.
도 5를 참조하면, 하향링크 전송 지연은 단방향 무선 전송(TX) 지연, 무선 재전송 지연, 단방향 단대단 무선 전송 지연, 및 무선 접속 지연으로 분류될 수 있다. TDL,1 내지 TDL,11은 아래 표 1과 같이 정의될 수 있다. 표 1은 하향링크 전송에서 기능 요소와 지연 간의 매핑 관계를 나타낼 수 있다. 표 1에서 "단대단"은 도 5의 "단방향 단대단 무선 전송 지연"을 지시할 수 있고, 표 1에서 "단방향"은 도 5의 "단방향 무선 전송 지연"을 지시할 수 있다. 표 1에서 "재전송"은 도 5의 "무선 재전송 지연"을 지시할 수 있고, 표 1에서 "접속"은 도 5의 "무선 접속 지연"을 지시할 수 있다.
Figure PCTKR2019004272-appb-T000001
한편, 상향링크 전송 지연은 다음과 같을 수 있다.
도 6은 통신 시스템에서 상향링크 전송 지연의 제1 실시예를 도시한 개념도이다.
도 6을 참조하면, 상향링크 전송 지연은 단방향 무선 전송(TX) 지연, 무선 재전송 지연, 단방향 단대단 무선 전송 지연, 및 무선 접속 지연으로 분류될 수 있다. TUL,0 내지 TUL,16은 아래 표 2와 같이 정의될 수 있다. 표 2는 상향링크 전송에서 기능 요소와 지연 간의 매핑 관계를 나타낼 수 있다. 표 2에서 "단대단"은 도 6의 "단방향 단대단 무선 전송 지연"을 지시할 수 있고, 표 2에서 "단방향"은 도 6의 "단방향 무선 전송 지연"을 지시할 수 있다. 표 2에서 "재전송"은 도 6의 "무선 재전송 지연"을 지시할 수 있고, 표 2에서 "접속"은 도 6의 "무선 접속 지연"을 지시할 수 있다.
Figure PCTKR2019004272-appb-T000002
도 7은 통신 시스템에서 하향링크/상향링크 전송에서 지연을 도시한 개념도이다.
도 7을 참조하면, 기지국은 DL(downlink) 그랜트를 포함하는 제어 채널(CTRL)을 단말에 전송할 수 있고, DL 그랜트에 의해 스케줄링되는 하향링크 데이터를 포함하는 데이터 채널을 단말에 전송할 수 있다. 단말은 기지국으로부터 제어 채널(CTRL)을 수신할 수 있고, 제어 채널(CTRL)에 포함된 DL 그랜트를 확인할 수 있다. 단말은 DL 그랜트에 의해 지시되는 시간-주파수 자원들을 모니터링함으로써 데이터 채널을 수신할 수 있고, 데이터 채널에 포함된 하향링크 데이터를 획득할 수 있다. 다만, 하향링크 데이터가 성공적으로 디코딩되지 않은 경우, 단말은 하향링크 데이터에 대한 응답으로 NACK을 기지국에 전송할 수 있다. 단말로부터 NACK이 수신된 경우, 기지국은 하향링크 데이터를 재전송할 수 있다.
상향링크 전송에서, 기지국은 UL(uplink) 그랜트를 포함하는 제어 채널(CTRL)을 단말에 전송할 수 있다. 단말은 기지국으로부터 제어 채널(CTRL)을 수신할 수 있고, 제어 채널(CTRL)에 포함된 UL 그랜트를 확인할 수 있다. 단말은 UL 그랜트에 의해 지시되는 시간-주파수 자원들을 통해 상향링크 데이터를 포함하는 데이터 채널을 기지국에 전송할 수 있다. 기지국은 UL 그랜트에 의해 지시되는 시간-주파수 자원들을 모니터링함으로써 데이터 채널을 수신할 수 있고, 데이터 채널에 포함된 상향링크 데이터를 획득할 수 있다. 기지국은 상향링크 데이터의 디코딩 결과에 따른 피드백 신호(예를 들어, ACK 또는 NACK)를 단말에 전송할 수 있다.
도 7에서 K0 내지 K4 및 N0 내지 N4의 의미는 아래 표 3과 같을 수 있다. 아래 표 3에서, K0 내지 K4의 지연 단위는 TTI(transmission time interval)일 수 있고, N0 내지 N4의 지연 단위는 심볼일 수 있다.
Figure PCTKR2019004272-appb-T000003
1 다중 자원 할당(multiple resource allocation)
1.1 하향링크의 다중 자원 할당
도 8a는 SC(self-contained) TDD 기반의 통신 시스템에서 하향링크의 다중 자원 할당 방법의 제1 실시예를 도시한 개념도이고, 도 8b는 SC TDD 기반의 통신 시스템에서 하향링크의 다중 자원 할당 방법의 제2 실시예를 도시한 개념도이고, 도 8c는 SC TDD 기반의 통신 시스템에서 하향링크의 다중 자원 할당 방법의 제3 실시예를 도시한 개념도이다.
도 8a 내지 도 8c에 도시된 실시예들은 자원을 연속적으로 할당하는 방법을 나타낼 수 있고, SPS(semi-persistent scheduling) 기반의 통신 및 CG(configured-grant) 기반의 통신에 유용하게 적용될 수 있다. 도 8a 내지 도 8c에 도시된 실시예들은 하나의 전송 블록(transport block)이 미리 설정된 횟수만큼 전송 또는 소정의 전송 블록이 소정의 횟수만큼 연속 전송되는 시나리오에 유용하게 적용될 수 있다.
도 8a에 도시된 실시예에서, 하향링크 제어 채널(CTRL)은 하향링크 데이터 채널(DL) 내(예를 들어, R2:DL, RD:DL, R4:DL)의 R4:DL을 위한 자원 할당 정보를 포함할 수 있고, 하향링크 데이터 채널(DL) 내의 R4:DL에 대한 HARQ 응답(예를 들어, ACK 또는 NACK)은 상향링크 제어 채널(예를 들어, R6:ACK)을 통해 전송될 수 있다.
도 8b에 도시된 실시예에서, 하향링크 제어 채널(CTRL)은 하향링크 데이터 채널(DL) 내의 R4:DL을 위한 하나의 자원 할당 정보를 포함할 수 있다. 하나의 자원 할당 정보는 하향링크 데이터 채널(DL) 내에 시간 축으로 연속된 R4:DL을 지시할 수 있다. 이 경우, 하향링크 제어 채널(CTRL)(예를 들어, 하향링크 제어 채널 내의 자원 할당 정보)의 크기는 감소할 수 있다. 또한, 하향링크 데이터 채널(DL) 내의 R4:DL에 대한 복수의 HARQ 응답들은 다중화(multiplexing), 집성(aggregation), 또는 번들링(bundling)되어 전송될 수 있다. 즉, 하향링크 데이터 채널(DL) 내의 R4:DL에 대한 하나의 HARQ 응답이 전송될 수 있다.
도 8c에 도시된 실시예에서, 하향링크 제어 채널(CTRL)은 하향링크 데이터 채널(DL) 내의 R4:DL을 위한 하나의 자원 할당 정보를 포함할 수 있다. 하나의 자원 할당 정보는 하향링크 데이터 채널(DL) 내에 주파수 축으로 소정의 R4:DL(예를 들어, 연속된 R4:DL)을 지시할 수 있다. 이 경우, 하향링크 제어 채널(CTRL)(예를 들어, DCI)의 크기는 감소할 수 있다. 또한, 하향링크 데이터 채널(DL) 내의 R4:DL에 대한 복수의 HARQ 응답들은 다중화, 집성, 또는 번들링되어 전송될 수 있다. 즉, 하향링크 데이터 채널(DL) 내의 R4:DL에대한 하나의 HARQ 응답이 전송될 수 있다.
도 9a는 통신 시스템에서 하향링크의 다중 자원 할당 방식에 기초한 데이터의 중복 전송 방법의 제1 실시예를 도시한 개념도이고, 도 9b는 통신 시스템에서 하향링크의 다중 자원 할당 방식에 기초한 데이터의 중복 전송 방법의 제2 실시예를 도시한 개념도이고, 도 9c는 통신 시스템에서 하향링크의 다중 자원 할당 방식에 기초한 데이터의 중복 전송 방법의 제3 실시예를 도시한 개념도이다.
도 9a 내지 도 9c에 도시된 실시예들은 하향링크/상향링크 전송뿐만 아니라 사이드링크 전송에도 적용될 수 있다. 도 9a에 도시된 실시예에서, 동일한 데이터를 기초로 생성된 전송 블록(TB)(예를 들어, 코드 블록(code block))이 반복 전송될 수 있다. 도 9b에 도시된 실시예에서, 서로 다른 RV(redundancy version), 동일 RV, 또는 일정한 패턴의 RV를 가지는 데이터가 전송될 수 있다. 도 9c에 도시된 실시예에서, 전송 블록(TB) 또는 코드 블록(CB)의 크기가 미니-슬롯의 크기보다 큰 경우에, 전송 블록(TB) 또는 코드 블록(CB)은 복수의 세그먼트(segment)들로 분할될 수 있고, 복수의 세그먼트들(예를 들어, 세그먼트 #0~N)이 전송될 수 있다. 다중 자원 할당 방식에 기초한 데이터의 중복 전송 방법은 적어도 상위계층 메시지, MAC CE, 및 DCI 중에서 하나 이상을 통해 설정될 수 있다.
다시 도 8b 및 도 8c을 참조하면, 하나의 자원 할당 정보에 의해 복수의 미니-슬롯들이 스케줄링될 수 있다. 이 경우, 단말은 하나의 자원 할당 정보에 의해 스케줄링되는 복수의 미니-슬롯들을 사용하여 동일한 데이터를 반복 전송할 수 있다. 그리고 자원 할당 단위는 심볼 단위, n개의 심볼 단위, n개의 심볼로 구성된 미니 슬롯 단위, n개의 심볼, 또는 미니 슬롯으로 구성된 슬롯 단위일 수 있다. 여기서, n은 1 이상의 정수일 수 있다. n이 1인 경우, 시간 축의 하나의 자원 할당 단위 내에서 주파수 단위의 반복 전송이 수행될 수 있다. 앞서 설명된 실시예들은 SC TDD 기반의 통신 시스템뿐만 아니라 FDD(frequency division duplex) 기반의 통신 시스템, 다이나믹(dynamic) TDD 기반의 통신 시스템, 및 비면허 대역을 지원하는 통신 시스템에도 적용될 수 있다.
도 10a는 통신 시스템에서 데이터의 중복 전송 방법의 제1 실시예를 도시한 타이밍도이고, 도 10b는 통신 시스템에서 데이터의 중복 전송 방법의 제2 실시예를 도시한 타이밍도이고, 도 10c는 통신 시스템에서 데이터의 중복 전송 방법의 제3 실시예를 도시한 타이밍도이고, 도 10d는 통신 시스템에서 데이터의 중복 전송 방법의 제4 실시예를 도시한 타이밍도이다.
도 10a에 도시된 실시예에서, 하나 이상의 심볼(예를 들어, 2개)로 구성된 미니 슬롯 I 내지 IV는 이전 자원(예를 들어, 서브프레임 #n)에서 시간 상으로 연속하여 할당될 수 있다. 도 10b에 도시된 실시예에서, 미니 슬롯 I 내지 IV는 이전 자원(예를 들어, 서브프레임 #n)에서 시간 상으로 미리 설정된 간격(interval)에 따라 할당될 수 있다. 도 10c에 도시된 실시예에서, 미니 슬롯 I 내지 IV 각각은 n개의 미니 슬롯들로 구성되는 자원 단위마다 연속적으로 할당될 수 있다. 즉, 미니 슬롯 I 내지 IV 각각은 연속된 서브프레임 또는 슬롯에 할당될 수 있다. 여기서, n은 1 이상의 정수일 수 있다. 도 10d에 도시된 실시예에서, 자원 단위가 n개의 미니 슬롯들을 포함하는 경우, 미니 슬롯 I 내지 IV는 복수의 자원 단위들에 할당될 수 있다.
도 10a 내지 도 10d에 도시된 실시예들에서, 기지국은 미니 슬롯 I 내지 IV를 위한 자원 할당 정보를 단말에 전송할 수 있다. 단말은 기지국으로부터 수신된 자원 할당 정보에 기초하여 할당된 미니 슬롯 I 내지 IV를 확인할 수 있다. 자원 할당 방식을 위한 설정 파라미터는 RRC메시지, MAC CE, 및 하향링크 제어 채널 중에서 적어도 하나를 통해 전송될 수 있다. 자원 할당 정보는 슬롯 또는 서브프레임 내에서 시간/주파수 축으로 구분할 수 있는 정보를 포함할 수 있다.
자원 할당 정보는 해당 자원 할당 정보가 포함된 제어 채널과 해당 자원 할당 정보에 의해 지시되는 슬롯 간의 간격(예를 들어, 표 3의 K0), 슬롯 내의 제어 채널로부터 심볼 오프셋(S), 길이(L)(예를 들어, 미니-슬롯의 길이(예를 들어, OFDM 심볼의 개수, RE의 개수, CB의 크기 등)), 반복/연속 할당되는 자원의 개수(N) 등을 포함할 수 있다. 자원 할당 방식을 위한 설정 값은 데이터 송수신을 위한 정보(예를 들어, MCS, TB/CB 크기, HARQ 정보, HARQ 응답의 피드백을 위한 시점, 피드백 자원 정보, RNTI 등)를 추가로 포함할 수 있다.
데이터 송수신을 위한 정보는 자원 할당 방식을 위한 설정 값과 함께 RRC 메시지, MAC CE, 및 하향링크 제어 채널 중에서 하나 이상을 사용하여 기지국에서 단말로 전송될 수 있다. 또는, 데이터 송수신을 위한 정보는 자원 할당 방식을 위한 설정 값과 별도로 RRC 메시지, MAC CE, 및 하향링크 제어 채널 중에서 하나 이상을 사용하여 기지국에서 단말로 전송될 수 있다. 하향링크와 상향링크가 공존하는 TDD 기반의 통신 시스템에서, 앞서 설명된 자원 할당 방식은 하향링크로 사용되는 영역에만 적용될 수 있다. 또한, 자원 할당 방식은 하향링크 영역의 종료 시점으로부터 상향링크 영역의 시작 시점까지 유효할 수 있다. 현재 하향링크 영역과 다음 하향링크 영역에 동일한 자원 할당 방식이 적용될 수 있다.
아래에서, 중복/연속 자원 할당 방식의 실시예들이 설명될 것이다.
도 11은 통신 시스템에서 하향링크 데이터 채널의 연속/중복 할당 방법의 제1 실시예를 도시한 개념도이다.
도 11을 참조하면, 기지국은 각 중복/연속 자원 할당 정보를 단말에 전송할 수 있고, 단말은 기지국으로부터 수신된 자원 할당 정보에 기초하여 관련 동작을 수행할 수 있다.
자원 할당 방식의 제1 실시예에서, 제어 채널로부터 S만큼 떨어진 심볼부터 L개의 OFDM 심볼들에 해당하는 자원들은 N개 만큼 반복/연속 할당될 수 있다. 여기서, 소정의 주파수 자원은 L개의 OFDM 심볼들에서 동일하게 할당되는 것으로 가정된다. 반복/연속 할당하고자 하는 자원(M)(예를 들어, 도 11에 도시된 슬롯 또는 미니-슬롯)이 N×L보다 크거나 작은 경우, 이를 위한 자원 할당 방식이 필요할 수 있다. 예를 들어, 자원 할당 방식은 다음과 같을 수 있다.
1부터 N-1번째까지의 자원(예를 들어, 미니-슬롯) 내에서 L개의 OFDM 심볼들이 할당 가능할 수 있고, N번째 자원 내에서 M-(N-1)×L개의 OFDM 심볼들이 할당 가능할 수 있다. 여기서, 하나의 OFDM 심볼 대신에 L개의 OFDM 심볼들에 해당하는 자원(M)에 포함되는 모든 RE들 중 데이터 전송에 사용되는 RE들은 N개로 분할될 수 있고, 분할된 RE들이 사용될 수 있다. 이 경우, RE들 중에서 특정 목적(예를 들어, 동기 신호, PBCH, 참조 신호 등)으로 사용되지 않는 RE(즉, 데이터 전송을 위해 사용 가능한 RE)는 데이터 전송을 위해 할당/분할될 수 있다.
자원 할당 방식의 제2 실시예에서, 제어 채널로부터 S만큼 떨어진 심볼부터 L개의 OFDM 심볼들은 반복/연속 할당하고자 하는 자원(M)으로 사용될 수 있고, 자원(M)은 N개로 나누어질 수 있다. N개의 자원들은 반복/연속 자원(예를 들어, 미니-슬롯)으로 사용될 수 있다. 여기서, 소정의 주파수 자원은 L개의 OFDM 심볼들에 동일하게 할당하는 것으로 가정된다. 자원은 L/N의 심볼 단위로 할당될 수 있다. 따라서 1부터 N-1번째까지의 자원은
Figure PCTKR2019004272-appb-I000001
또는
Figure PCTKR2019004272-appb-I000002
에 기초하여 동일하게 할당될 수 있다. N번째 자원은
Figure PCTKR2019004272-appb-I000003
또는
Figure PCTKR2019004272-appb-I000004
에 기초하여 할당되므로, N번째 자원은 1부터 N-1번째까지의 자원과 다르게 할당될 수 있다.
여기서, 자원(M)에 포함되는 모든 RE들 중에서 데이터 전송을 위해 사용되는 RE들은 N개로 나누어질 수 있고, N개의 자원들은 반복/연속 자원으로 사용될 수 있다. 이 경우, RE들 중에서 특정 목적(예를 들어, 동기 신호, PBCH, 참조 신호 등)으로 사용되지 않는 RE는 데이터 전송을 위해 할당/분할될 수 있다.
한편, 일반적으로 채널 측정, 추정, 복조 등에 사용되는 참조 신호는 데이터 전송을 위해 사용되는 자원의 설정에 따라 다양한 패턴으로 배치될 수 있다. 이 경우, 서로 다른 패턴을 가지는 RE 매핑 방식이 반복/연속 자원에 적용될 수 있다. 이 경우, 기지국과 단말 간에 정확한 설정/운용이 필요할 수 있다. 이를 위해, 반복/연속적으로 할당된 자원 내에 L개의 OFDM 심볼들에 포함되는 자원(M)에 속하는 N개 자원 또는 미리 설정된 간격에 따른 자원에 동일한 패턴을 가지는 참조 신호가 매핑될 수 있다. 또는, 전체 자원(M)이 하나의 자원으로 판단되는 경우, 전체 자원(M) 내에서 유일한 패턴으로 참조 신호가 설정될 수 있다.
반복/연속 자원이 할당(또는, 분할)되는 경우, 서로 다르게 분할되는 자원은 다음과 같을 수 있다.
- 방식 #1
슬롯(또는, 서브프레임, 연속 자원의 할당 단위)에 속한 자원 중에서 마지막 자원 길이(예를 들어, 심볼 개수)는 다른 자원의 길이보다 짧게 설정될 수 있다. 예를 들어, 슬롯이 14개 심볼들로 구성되고, 중복/연속 자원(미니-슬롯)의 설정 단위가 3개의 심볼들인 경우, 슬롯 내의 마지막 자원은 2개의 심볼들로 구성될 수 있고, 자원들 중에서 마지막 자원을 제외한 나머지 자원들은 3개의 심볼들 단위로 할당될 수 있다. 즉, 나머지 자원들은 3개 심볼들의 단위로 중복/연속으로 할당될 수 있다.
- 방식 #2
슬롯(또는, 서브프레임, 연속 자원의 할당 단위)에 속한 자원 중에서 마지막 자원의 길이(예를 들어, 심볼 개수)가 다른 자원의 길이보다 짧은 경우, 마지막 자원은 데이터 전송을 위해 사용되지 않을 수 있다. 예를 들어, 슬롯이 14개 심볼로 구성되고, 중복/연속 자원(예를 들어, 미니-슬롯)의 설정 단위가 3개의 심볼들인 경우, 슬롯 내의 마지막 자원은 2개의 심볼들로 구성되기 때문에 중복/연속 할당을 위한 자원으로 사용되지 않을 수 있고, 자원들 중에서 마지막 자원을 제외한 나머지 자원들은 3개의 심볼들 단위로 할당될 수 있다. 즉, 나머지 자원들은 3개 심볼들의 단위로 중복/연속으로 할당될 수 있다. 특히, TDD 기반의 통신 시스템에서 마지막 자원은 하향링크와 상향링크 간의 전환(즉, RF 변경)을 위한 GP 또는 SG로 사용될 수 있다. 또는, 마지막 자원은 하향링크 데이터 서비스에 대한 피드백을 생성하기 위한 프로세싱 시간으로 사용될 수 있다.
- 방식 #3
슬롯(또는, 서브프레임, 연속 자원의 할당 단위)에 속한 자원 중에서 마지막 자원의 길이(예를 들어, 심볼 개수)가 다른 자원의 길이보다 짧은 경우, 마지막 자원(예를 들어, N번째 자원)과 마지막 자원 앞의 자원(예를 들어, N-1번째 자원)은 하나의 자원으로 통합될 수 있다. 예를 들어, 슬롯이 14개의 심볼들을 포함하고, 중복/연속 자원(예를 들어, 미니-슬롯)의 설정 단위가 3개의 심볼들인 경우, 슬롯 내의 마지막 자원들은 5개의 심볼들로 구성될 수 있고, 자원들 중에서 마지막 자원을 제외한 나머지 자원들은 3개의 심볼들 단위로 할당될 수 있다. 즉, 나머지 자원들은 3개 심볼들의 단위로 중복/연속으로 할당될 수 있다.
- 방식 #4
슬롯(또는, 서브프레임, 연속 자원의 할당 단위)에 속한 자원 중에서 처음 자원을 제외한 나머지 자원들의 길이(예를 들어, 심볼 개수)는 동일하게 설정될 수 있다. 예를 들어, 슬롯이 14개의 심볼들을 포함하고, 중복/연속 자원(예를 들어, 미니-슬롯)의 설정 단위가 3개의 심볼들인 경우, 슬롯 내의 처음 자원은 5개 심볼들로 구성될 수 있고, 자원들 중에서 처음 자원을 제외한 나머지 자원들은 3개의 심볼들 단위로 할당될 수 있다. 즉, 나머지 자원들은 3개 심볼들의 단위로 중복/연속으로 할당될 수 있다.
한편, 제어 채널(예를 들어, 미니-슬롯 특정 하향링크 제어 채널 또는 CORESET)이 각 자원(예를 들어, 미니-슬롯)에 포함되는 경우, 기지국은 중복/연속 자원으로 사용되는 자원(예를 들어, PDSCH)의 자원 할당 정보와 함께 미니-슬롯 특정 하향링크 제어 채널의 자원 할당 정보를 포함하는 일반 하향링크 제어 채널(예를 들어, PDCCH)을 단말에 전송할 수 있다. 이 경우, 중복/연속 자원을 위한 자원 할당 정보는 PDCCH 대신에 미니-슬롯 특정 하향링크 제어 채널을 통해 전송될 수 있다.
다른 방법으로, 단말은 기지국으로부터 수신된 PDCCH에 포함된 미니-슬롯 특정 하향링크 제어 채널의 자원 할당 정보(예를 들어, 주파수 자원의 할당 정보)에 기초하여 중복/연속 자원을 위한 자원 할당 정보를 확인할 수 있다. 예를 들어, 미니-슬롯 특정 하향링크 제어 채널의 주파수 자원은 중복/연속 자원을 위한 주파수 자원과 동일하게 설정될 수 있고, 데이터는 중복/연속 자원을 통해 송수신될 수 있다.
도 12는 통신 시스템에서 데이터의 중복 전송 방법의 제5 실시예를 도시한 타이밍도이다.
도 12를 참조하면, 통신 시스템에 속한 통신 노드(예를 들어, 기지국 및 단말)은 SPS 기반의 통신 및/또는 CG 기반의 통신을 지원할 수 있다. 자원 할당 단위는 소정(예를 들어, 2개)의 미니-슬롯들일 수 있으며, 자원 할당 단위인 2개의 미니-슬롯들은 "미니-슬롯 집합(mini-slot set)"으로 지칭될 수 있다. 기지국은 데이터의 중복, 반복, 또는 연속 전송을 위해 사용되는 미니-슬롯 집합들(예를 들어, Ⅰ, Ⅱ, Ⅲ, Ⅳ)을 지시하는 자원 할당 정보를 하향링크 제어 채널(CTRL)을 통해 전송할 수 있다. 아래 실시예들에서, 데이터의 중복 전송은 데이터의 반복 또는 연속 전송을 포함하는 의미일 수 있고, 데이터의 반복 전송은 데이터의 중복 또는 연속 전송을 포함하는 의미일 수 있고, 데이터의 연속 전송은 데이터의 중복 또는 반복 전송을 포함하는 의미일 수 있다.
앞서 설명된 자원 할당 방식에 기초하여, 연속/중복 자원은 인접한 자원들에서 연속적으로 할당 또는 미리 설정된 간격에 따라 할당될 수 있다. 또는, n개의 미니-슬롯들로 구성되는 자원 단위(예를 들어, 서브프레임, 슬롯)가 설정되는 경우, 연속/중복 자원은 연속된 자원 단위들에 할당될 수 있다. 연속된 자원 단위들에서 연속/중복 자원의 할당 위치는 동일할 수 있다. 여기서, n은 1 이상의 정수일 수 있다.
기지국은 자원 할당 정보에 의해 지시되는 미니-슬롯 집합 Ⅰ, Ⅱ, Ⅲ, 및 Ⅳ에서 데이터(예를 들어, TB 또는 CB)를 반복 전송할 수 있다. 미니-슬롯 집합 Ⅰ을 통해 전송되는 데이터는 "데이터 Ⅰ"로 지칭될 수 있고, 미니-슬롯 집합 Ⅱ를 통해 전송되는 데이터는 "데이터 Ⅱ"로 지칭될 수 있고, 미니-슬롯 집합 Ⅲ을 통해 전송되는 데이터는 "데이터 Ⅲ"으로 지칭될 수 있고, 미니-슬롯 집합 Ⅳ를 통해 전송되는 데이터는 "데이터 Ⅳ"로 지칭될 수 있다. 단말은 하향링크 제어 채널(CTRL)을 통해 자원 할당 정보를 획득할 수 있고, 자원 할당 정보에 의해 지시되는 미니-슬롯 집합 Ⅰ, Ⅱ, Ⅲ, 및 Ⅳ에서 데이터(예를 들어, TB 또는 CB)를 기지국으로부터 수신할 수 있다.
단말은 미니-슬롯 집합 Ⅰ, Ⅱ, Ⅲ, 및 Ⅳ에서 수신된 데이터들의 복조 결과들을 컴바이닝(combining)할 수 있고, 컴바이닝 결과에 대한 디코딩(decoding)을 수행할 수 있고, 디코딩 결과에 기초하여 하나의 HARQ 응답을 생성할 수 있다. 단말은 HARQ 응답(FB)을 상향링크 제어 채널을 통해 기지국에 전송할 수 있다. 여기서, 미니-슬롯 집합 Ⅰ, Ⅱ, Ⅲ, 및 Ⅳ에서 수신된 데이터들 각각의 HARQ 응답들 대신에 하나의 HARQ 응답이 기지국에 전송될 수 있다. 미니-슬롯 집합 Ⅰ, Ⅱ, Ⅲ, 및 Ⅳ에서 동일한 데이터가 반복 전송될 수 있으므로, 데이터의 전송율이 향상될 수 있다. 즉, 단말에서 수신 오류율이 감소할 수 있다.
여기서, TDL,3, TDL,4, TDL,5, TDL,6, TDL,7, 및 TDL,8 각각은 도 5에 도시된 실시예에서 TDL,3, TDL,4, TDL,5, TDL,6, TDL,7, 및 TDL,8과 동일할 수 있다. 기지국은 데이터의 반복 전송 횟수(또는, 반복 전송 구간, 미니-슬롯 집합들의 개수, 미니-슬롯 집합들의 구간)를 지시하는 정보를 포함하는 상위계층 메시지(예를 들어, RRC(radio resource control) 메시지), MAC(medium access control) CE(control element), 및/또는 하향링크 제어 채널(예를 들어, DCI)을 전송할 수 있다.
미니-슬롯들 각각이 미니-슬롯 특정 하향링크 제어 채널(DL m-Control CH; downlink mini-slot specific control channel)을 포함하는 경우, 중복 전송되는 데이터를 위한 NDI(new data indicator) 및 RV(redundancy version)는 미니-슬롯 특정 하향링크 제어 채널에 포함될 수 있다. 앞서 설명된 실시예들은 동일한 데이터를 2번 이상 전송하는 시나리오뿐만 아니라 2개 이상의 서로 다른 데이터를 연속하여 전송하는 시나리오에도 적용될 수 있다. 즉, 동일한 HARQ 프로세스 ID를 가지는 동일한 데이터는 동일한 RV, 다른 RV, 또는 일정한 패턴의 RV로 구성되어 전송될 수 있다. 또는, 다른 HARQ 프로세스 ID를 가지는 다른 데이터는 동일한 RV, 다른 RV, 또는 일정한 패턴의 RV로 구성되어 전송될 수 있다. 이 경우, 데이터들을 수신한 단말은 데이터들 각각에 대한 HARQ 응답을 기지국에 전송할 수 있다.
도 12에 도시된 실시예에서, 기지국은 단말의 피드백 결과(예를 들어, HARQ 응답)에 기초하여 데이터 재전송 절차를 수행할 수 있다. 피드백 결과의 수신 시점으로부터 재전송 데이터의 자원 할당 정보를 포함하는 하향링크 제어 채널의 전송 시점까지의 지연(예를 들어, 데이터 재전송 지연)은 "TDL .7 + TDL .8(즉, T7 + T8)"일 수 있다. TDL,3, TDL,4, TDL,5, TDL,6, TDL,7, 및 TDL,8 각각의 시간 단위는 심볼 단위일 수 있다. 구현 또는 설정에 따라 TDL,3, TDL,4, TDL,5, TDL,6, TDL,7, 및 TDL,8 각각은 증가 또는 감소할 수 있다. 이 경우, 데이터의 재전송 시점은 변경될 수 있다.
데이터의 재전송 절차에서, 피드백 결과(예를 들어, HARQ 응답)의 디코딩 동작을 위한 시간, 하향링크 제어 채널의 생성 동작(예를 들어, 인코딩 동작)을 위한 시간, 및 하향링크 데이터 채널(예를 들어, 재전송 데이터를 포함하는 하향링크 데이터 채널)의 생성 동작(예를 들어, 인코딩 동작)을 위한 시간이 필요할 수 있다. 그러나 하향링크 제어 채널의 전송 제약(예를 들어, 하향링크 제어 채널은 TTI 내의 첫 번째 심볼부터 전송)으로 인하여, 불필요한 지연(예를 들어, T7 + T8)이 발생할 수 있다.
이러한 문제점을 해결하기 위해, 단말은 기지국으로부터 수신된 데이터에 대한 병렬 처리 동작을 수행할 수 있다. 병렬 처리 동작은 다음과 같이 수행될 수 있다.
도 13은 통신 시스템에서 데이터의 병렬 처리 방법의 제1 실시예를 도시한 타이밍도이다.
도 13을 참조하면, 기지국은 데이터를 반복하여 전송할 수 있고, 단말은 기지국으로부터 복수의 데이터들을 수신할 수 있다. 이 경우, 데이터 수신 처리 동작(예를 들어, RF RX(수신), FFT(fast Fourier transform), Dem(복조), FEC(forward error correction)를 포함한 디코딩)은 데이터 단위 대신에 병렬 처리 단위(예를 들어, 도 12에 도시된 "미니-슬롯 집합 I 내지 IV", "미리 설정된 개수의 심볼들", TTI, 슬롯)로 수행될 수 있다. 도 12에 도시된 실시예에서 데이터 수신 처리 동작은 병렬적으로 수행될 수 있으며, 이 경우에 데이터의 중복 전송 방법은 다음과 같을 수 있다.
도 14는 통신 시스템에서 데이터의 중복 전송 방법의 제6 실시예를 도시한 타이밍도이다.
도 14를 참조하면, 단말은 미니-슬롯 집합 Ⅰ에서 데이터 수신 처리 동작(예를 들어, RF RX, FFT, Dem, FEC를 포함한 디코딩)을 수행할 수 있다. 단말은 디코딩 결과에 따라 ACK 또는 NACK을 생성할 수 있고, ACK 또는 NACK을 기지국에 전송할 수 있다. 또는, 단말은 디코딩이 실패한 경우에 NACK을 기지국에 전송하지 않을 수 있고, 디코딩이 성공한 경우에 ACK을 기지국에 전송할 수 있다. 이 경우에 NACK은 전송되지 않으므로, 단말에서 전력이 절약될 수 있다. 또 다른 방법으로, 디코딩이 성공한 경우에 단말은 ACK을 기지국에 전송하지 않을 수 있고, 디코딩이 실패한 경우에 단말은 NACK을 기지국에 전송할 수 있다.
단말은 미니-슬롯 집합 Ⅱ에서 데이터 수신 처리 동작(예를 들어, RF RX, FFT, Dem, FEC를 포함한 디코딩)을 수행할 수 있다. 여기서, 미니-슬롯 집합 Ⅰ에서 획득된 데이터 Ⅰ과 미니-슬롯 집합 Ⅱ에서 획득된 데이터 Ⅱ에 대한 디코딩 동작이 수행될 수 있다. 예를 들어, 미니-슬롯 집합 Ⅱ에서 획득된 데이터 Ⅱ는 미니-슬롯 집합 Ⅰ에서 획득된 데이터 Ⅰ과 컴바이닝될 수 있고, 컴바이닝 결과에 대한 디코딩 동작이 수행될 수 있다.
미니-슬롯 집합 Ⅰ에서 획득된 데이터 Ⅰ에 대한 디코딩 동작의 결과가 ACK인 경우, 단말은 이후의 미니-슬롯 집합 Ⅱ 내지 Ⅳ에서 디코딩 동작의 종료 전에도 데이터 수신 처리 동작을 종료할 수 있다. 필요한 경우, 단말은 ACK을 전송할 수 있다. 또는, 미니-슬롯 집합 Ⅰ에서 획득된 데이터 Ⅰ에 대한 디코딩 동작의 결과가 ACK인 경우, 나머지 미니-슬롯 집합 Ⅱ 내지 Ⅳ에서 데이터 수신 처리 동작은 생략될 수 있다. 즉, 나머지 미니-슬롯 집합 Ⅱ 내지 Ⅳ에서 전송된 데이터 Ⅱ 내지 Ⅳ에 대한 HARQ 응답의 전송은 생략될 수 있다. 즉, 단말은 HARQ 응답을 기지국에 전송하지 않을 수 있고, 기지국은 단말로부터 HARQ 응답을 수신하지 못할 수 있다. 또는, 이전 데이터(예를 들어, 데이터 I)의 HARQ 응답이 ACK인 경우, 기지국은 데이터 Ⅱ 내지 Ⅳ에 대한 HARQ 응답의 수신 동작을 수행하지 않을 수 있다.
이전 데이터 수신 처리 동작에서 데이터가 성공적으로 수신된 것으로 판단된 경우, 단말은 이후의 데이터 수신 처리 동작을 수행하지 않을 수 있다. 반면, 이전 데이터 수신 처리 동작에서 데이터가 성공적으로 수신되지 않은 것으로 판단된 경우, 단말은 새롭게 획득된 데이터와 이전 데이터 수신 처리 동작에서 획득된 데이터에 대한 디코딩 동작을 수행할 수 있다. 앞서 설명된 방법은 미니-슬롯 집합 Ⅱ 내지 Ⅳ에서 데이터 수신 처리 동작에 적용될 수 있다.
송신단(예를 들어, 기지국)은 수신단(예를 들어, 단말)으로부터 HARQ 응답(예를 들어, ACK 또는 NACK)을 수신할 수 있고, HARQ 응답에 기초하여 새로운 데이터 전송 절차 또는 데이터 재전송 절차를 수행할 수 있다. 또는, 송신단은 데이터 전송 절차를 종료할 수 있다. 수신단은 데이터 재전송이 필요한 경우에만 NACK을 전송할 수 있고, 데이터가 성공적으로 수신(예를 들어, 디코딩)된 경우에만 ACK을 전송할 수 있다. 즉, 송신단은 수신단으로부터 ACK이 수신된 경우에만 데이터가 성공적으로 전송된 것으로 판단할 수 있고, 새로운 데이터 전송 절차를 수행하거나 데이터 전송 절차를 종료할 수 있다.
구체적으로, 단말은 기지국으로부터 하향링크 제어 채널(예를 들어, PDCCH, CORESET(control resource set), 미니-슬롯 특정 하향링크 제어 채널)을 수신함으로써 자원 할당 정보(예를 들어, 반복 전송 횟수, 최초 전송 또는 재전송을 위한 자원 할당 정보, 데이터의 특성 정보, HARQ 응답의 전송을 위한 자원 할당 정보 등)를 확인할 수 있고, 자원 할당 정보에 의해 지시되는 자원(예, 미니-슬롯)에서 데이터 수신 처리 동작을 수행함으로써 데이터를 획득할 수 있다.
예를 들어, 단말은 확인된 데이터의 특성 정보에 기초하여 데이터를 수신할 수 있고, 수신된 데이터에 대한 HARQ 응답을 하향링크 제어 채널에 의해 지시되는 자원을 통해 전송할 수 있다. 또는, HARQ 응답의 전송을 위한 자원 할당 정보는 하향링크 제어 채널에 의해 지시되지 않을 수 있다. 이 경우, 단말은 미리 설정된 시간(예를 들어, 처리 시간(Tproc)) 이후의 첫 번째 상향링크 서브프레임, 첫 번째 미니-슬롯, 또는 첫 번째 심볼에서 HARQ 응답을 기지국에 전송할 수 있다. HARQ 응답을 전송한 후에, 단말은 새로운 데이터 또는 재전송 데이터를 수신하기 위해 하향링크 제어 채널 및 자원 할당 정보에 의해 지시되는 자원을 모니터링할 수 있다.
재전송 정보(예를 들어, NDI, RV 등)는 하향링크 제어 채널을 통해 기지국에서 단말로 전송될 수 있다. 하향링크 제어 채널은 피드백 관련 정보(예를 들어, 데이터에 대한 ACK/NACK의 피드백 정보)를 포함할 수 있다. 즉, 하향링크 제어 채널에서 자원 할당 정보뿐만 아니라 하향링크 데이터에 대한 피드백 관련 정보(예를 들어, HARQ 응답의 피드백 시점, HARQ 응답의 전송 위치 등)가 전송될 수 있다.
도 12에 도시된 실시예와 다르게 도 14에 도시된 실시예에서 데이터별 HARQ 응답이 전송될 수 있다. 도 13 및 도 14에 도시된 실시예들에 따른 단말의 데이터 수신 처리 동작은 다음과 같이 수행될 수 있다.
도 15는 통신 시스템에서 데이터 수신 처리 동작의 제1 실시예를 도시한 개념도이다.
도 15를 참조하면, 기지국으로부터 데이터가 성공적으로 수신되지 않는 경우, 단말은 해당 데이터를 임시 저장할 수 있고, 기지국으로부터 재전송 데이터(또는, 반복 전송 데이터)를 수신할 수 있다. 단말은 재전송 데이터와 저장된 이전 데이터를 컴바이닝할 수 있고, 컴바이닝된 데이터에 대한 FEC 동작을 수행할 수 있다. 초기 데이터가 "데이터 Ⅰ, Ⅱ, Ⅲ, Ⅳ"이고, 재전송 데이터가 "데이터 Ⅴ, Ⅵ, Ⅶ, VIII"이고, "데이터 Ⅰ, Ⅱ, Ⅲ, Ⅳ"의 수신 실패 이후에 "데이터 Ⅴ"가 수신된 경우, 단말은 "데이터 Ⅴ"를 적어도 "데이터 Ⅰ, Ⅱ, Ⅲ, Ⅳ" 중 하나 이상의 데이터와 컴바이닝할 수 있고, 컴바이닝 데이터에 대한 FEC 동작(예를 들어, 디코딩 동작)을 수행할 수 있다. 단말은 FEC 동작의 결과에 따른 HARQ 응답(ACK 또는 NACK)을 기지국에 전송할 수 있다. 위의 방법은 "데이터 Ⅵ, Ⅶ, VIII"을 위한 데이터 수신 처리 동작에도 적용될 수 있으며, 이 경우에 데이터의 전송률이 향상될 수 있다.
한편, 도 12에 도시된 실시예와 같이 데이터별 HARQ 응답(예를 들어, 피드백)이 수신된 경우, 기지국은 재전송 지연(T7 + T8) 전에 수신된 HARQ 응답에 기초하여 데이터 재전송 절차의 수행 여부를 결정할 수 있다. 데이터의 재전송이 필요한 것으로 판단된 경우(예를 들어, NACK이 수신된 경우), 기지국은 데이터 재전송 절차를 수행할 수 있다. 반면, 데이터의 재전송이 필요하지 않은 것으로 판단된 경우(예를 들어, ACK이 수신된 경우), 기지국은 새로운 데이터 전송 절차를 수행하거나 데이터 전송 절차를 종료할 수 있다. 예를 들어, 아래의 조건들 중에서 하나 이상의 조건이 만족도는 경우, 기지국은 데이터 재전송 절차(예를 들어, 데이터 채널 할당 동작, 데이터 재전송 동작)를 수행할 수 있다.
- 조건 1: 데이터 I에 대한 HARQ 응답이 NACK인 경우
- 조건 2: 데이터 I에 대한 HARQ 응답이 미리 설정된 시간 내에 수신되지 않는 경우
- 조건 3: 데이터 I의 재전송을 위한 자원 할당 시점 이전에 데이터 I 이후의 데이터(예를 들어, Ⅱ)에 대한 HARQ 응답이 수신되지 않는 경우
데이터 재전송 절차의 수행 중에 단말로부터 ACK이 수신된 경우, 기지국은 데이터 재전송 절차를 중단할 수 있다. 또는, 기지국은 ACK이 성공적으로 수신된 것을 지시하는 신호(예를 들어, 제로 패딩(zero padding))를 전송하거나 새로운 데이터를 전송할 수 있다. 새로운 데이터(예를 들어, 데이터 Ⅲ)의 전송을 위해서, 기지국은 새로운 데이터의 전송 전에 새로운 데이터가 전송되는 것을 지시하는 정보를 포함하는 하향링크 제어 채널 또는 MAC CE를 전송할 수 있다.
한편, 기지국은 다중 자원 할당을 시작, 변경, 또는 종료하는 것을 지시하는 정보를 포함하는 하향링크 제어 채널 또는 MAC CE(예를 들어, MAC CE의 헤더)를 전송할 수 있다. 이 경우, 하향링크 제어 채널을 수신한 단말은 하향링크 제어 채널에 대한 HARQ 응답(예를 들어, ACK 또는 NACK)을 기지국에 전송할 수 있다. 다중 자원 할당을 시작, 변경, 또는 종료하는 것을 지시하는 정보를 포함하는 하향링크 제어 채널에 대한 ACK이 단말로부터 수신된 경우, 기지국은 해당 하향링크 제어 채널이 단말에서 성공적으로 수신된 것으로 판단할 수 있다.
반면, "다중 자원 할당을 시작, 변경, 또는 종료하는 것을 지시하는 정보를 포함하는 하향링크 제어 채널 또는 MAC CE(예를 들어, MAC CE의 헤더)에 대한 ACK이 미리 설정된 시간 내에 수신되지 않는 경우" 또는 "다중 자원 할당을 시작, 변경, 또는 종료하는 것을 지시하는 정보에 대한 NACK이 수신된 경우", 기지국은 해당 하향링크 제어 채널 또는 MAC CE(예를 들어, MAC CE의 헤더)가 단말에서 성공적으로 수신되지 않은 것으로 판단할 수 있다. 이 경우, 기지국은 다중 자원 할당을 시작, 변경, 또는 종료하는 것을 지시하는 정보를 포함하는 하향링크 제어 채널 또는 MAC CE(예를 들어, MAC CE의 헤더)의 재전송 동작 또는 새로운 다중 자원 할당을 시작, 변경, 또는 종료하는 것을 지시하는 정보를 포함하는 하향링크 제어 채널 또는 MAC CE(예를 들어, MAC CE의 헤더)의 전송 동작을 수행할 수 있다.
다중 자원 할당을 시작, 변경, 또는 종료하는 것을 지시하는 정보를 포함하는 하향링크 제어 채널(또는, MAC CE)이 복수 개 수신된 경우, 단말은 가장 최신의 하향링크 제어 채널(또는, MAC CE) 또는 임의의 하향링크 제어 채널(또는, MAC CE)에 포함된 정보에 기초하여 다중 자원 할당이 시작, 변경, 또는 종료되는 것을 기대할 수 있다. 또는, 미리 설정된 다중 자원 할당 정보에 기초하여 데이터 전송이 임의의 시간 동안 수행되지 않는 경우, 단말은 다중 자원 할당 정보가 유효하지 않다고 판단할 수 있다. 다중 자원 할당이 변경되는 경우에 새로운 데이터 전송이 기대되기 때문에, 단말은 다중 자원 할당을 변경하는 것을 지시하는 정보를 포함하는 하향링크 제어 채널(또는, MAC CE)에 대한 HARQ 응답 대신에 기지국으로부터 수신된 새로운 데이터에 대한 HARQ 응답을 전송할 수 있다. 즉, 다중 자원 할당을 변경하는 것을 지시하는 정보를 포함하는 하향링크 제어 채널(또는, MAC CE)에 대한 HARQ 응답은 새로운 데이터에 대한 HARQ 응답으로 대체될 수 있다.
도 12에 도시된 실시예에서 단말의 HARQ 응답에 따라 데이터 재전송이 필요한 경우에 재전송 지연(예를 들어, "T7(TDL .7) + T8(TDL .8)")을 줄이기 위해, 최초 데이터에 대한 디코딩 동작/피드백 동작/재전송 동작이 완료되지 않은 경우에도 미리 할당된 자원을 사용하여 데이터가 재전송됨으로써 재전송 지연이 감소할 수 있다.
도 16은 통신 시스템에서 데이터의 중복 전송 방법의 제7 실시예를 도시한 타이밍도이다.
도 16을 참조하면, 최초 데이터(예를 들어, 데이터 Ⅰ, Ⅱ, Ⅲ, Ⅳ)가 서브프레임 #n에서 전송되고, 최초 데이터에 대한 HARQ 응답에 따른 재전송 시점이 서브프레임 #(n+k)인 경우, 재전송 자원은 서브프레임 #(n+k) 이전에 할당될 수 있고, 재전송 자원 할당 정보는 서브프레임 #(n+k) 이전에 전송될 수 있다. 예를 들어, 재전송 자원은 서브프레임 #(n+l)에 설정(여기서, l은 l≤k인 정수)될 수 있다.
이 경우, 기지국은 최초 데이터의 전송 이후에 재전송 자원을 사용하여 데이터를 재전송할 수 있다. 최초 데이터에 대한 디코딩 동작이 완료되지 않은 경우에도, 단말은 미리 설정된 자원에서 재전송 데이터를 수신할 수 있고, 재전송 데이터를 최초 데이터와 컴바이닝할 수 있고, 컴바이닝 결과에 대한 디코딩을 수행할 수 있고, 디코딩 결과에 대한 HARQ 응답을 기지국에 전송할 수 있다. 이 경우, 앞서 설명된 "연속적으로 할당된 자원들을 사용한 데이터 중복/연속 전송 방법"이 적용될 수 있다. 예를 들어, 도 9a에 도시된 실시예와 같이 동일한 데이터(예를 들어, TB 또는 CB)는 반복 전송될 수 있다. 또는, 도 9b에 도시된 실시예와 같이 동일한 HARQ 프로세스 ID을 가지는 TB/CB가 서로 다른 RV를 가지는 데이터 또는 기 설정된 RV패턴을 가지는 데이터가 연속적으로 전송될 수 있다. 또는, 도 9c에 도시된 실시예와 같이 세그먼트가 연속적으로 전송될 수 있다.
도 17은 통신 시스템에서 데이터의 중복 전송 방법의 제8 실시예를 도시한 타이밍도이다.
도 17을 참조하면, 서브프레임 #n에서 전송된 최초 데이터(예를 들어, 데이터 Ⅰ, Ⅱ, Ⅲ, Ⅳ)를 위한 재전송 자원이 서브프레임 #(n+1)에서 미리 할당되고, 재전송 자원 할당 정보를 포함하는 하향링크 제어 채널의 전송 시점 전에 HARQ 응답이 수신된 경우, 기지국은 해당 HARQ 응답(예를 들어, 데이터 Ⅰ에 대한 HARQ 응답)에 기초한 데이터 재전송 절차(예를 들어, 재전송 자원 할당 정보를 포함하는 하향링크 제어 채널의 전송 동작, 데이터의 재전송 동작)를 서브프레임 #(n+1)에서 수행할 수 있다.
반면, 서브프레임 #n에서 전송된 최초 데이터에 대한 재전송 자원 할당 정보를 포함하는 하향링크 제어 채널을 서브프레임 #(n+1)에서 전송하기 위해서는, 하향링크 제어 채널의 생성(예, DCI 구성, RE 매핑 등) 이전(예를 들어, 서브프레임 #n)에 HARQ 응답 디코딩 동작/재할당 동작이 완료되어야 한다. 만약, 하향링크 제어 채널의 생성 시점 전에 HARQ 응답과 HARQ 응답에 기초한 데이터 재전송 관련 동작이 완료되지 않은 경우, 기지국은 해당 HARQ 응답(예를 들어, 데이터 Ⅱ, Ⅲ, Ⅳ에 대한 HARQ 응답)에 기초한 데이터 재전송 절차는 도래하는 서브프레임 (예를 들어, 서브프레임 #(n+2))에서 수행될 수 있다. 이 경우, 데이터 재전송 지연이 발생할 수 있다. 이러한 문제점을 해결하기 위해서, 도 16에 도시된 실시예와 같이 최초 데이터(예를 들어, 데이터 Ⅰ, Ⅱ, Ⅲ, Ⅳ)에 대한 디코딩 동작/피드백 동작이 완료되지 않은 경우에도 데이터(예를 들어, 데이터 Ⅰ, Ⅱ, Ⅲ, Ⅳ)에 대한 재전송 절차는 미리 설정된 재전송 자원을 사용하여 수행될 수 있다.
도 18은 통신 시스템에서 데이터의 중복 전송 방법의 제9 실시예를 도시한 타이밍도이다.
도 18을 참조하면, 데이터 Ⅰ이 단말에서 성공적으로 수신되지 못한 경우(예를 들어, 데이터 Ⅰ에 대한 NACK이 단말로부터 수신된 경우), 기지국은 재전송 절차에서 데이터 Ⅰ과 함께 데이터 Ⅱ를 서브프레임 #(n+1)을 사용하여 전송할 수 있다. 여기서, 데이터 Ⅱ에 대한 NACK은 데이터 Ⅰ의 재전송 절차 전에 수신될 수 있다. 또는, 데이터 Ⅱ에 대한 HARQ 응답은 데이터 Ⅰ의 재전송 절차 전에 수신되지 못할 수 있다.
단말은 서브프레임 #n 및 #(n+1)에서 데이터를 수신할 수 있고, 서브프레임 #(n+1)에서 수신된 데이터를 서브프레임 #n에서 수신된 데이터와 컴바이닝할 수 있고, 컴바이닝 결과에 대한 디코딩 동작을 수행할 수 있다. 또한, 단말은 서브프레임 #n에서 수신된 데이터에 대한 HARQ 응답에 기초하여 서브프레임 #(n+1)에서 수신된 데이터가 재전송 데이터 또는 미리 설정된 재전송 자원을 통해 전송된 데이터인 것으로 판단할 수 있다. 이 경우, 데이터의 수신 신뢰성은 향상될 수 있고, 재전송 지연은 감소할 수 있다.
또는, 서브프레임 #n에서 전송된 데이터 Ⅰ 및 Ⅱ에 대한 NACK이 수신되고(또는, 데이터 Ⅰ 및 Ⅱ에 대한 HARQ 응답이 수신되지 않는 경우), 서브프레임 #n에서 전송된 데이터 Ⅲ 및 Ⅳ에 대한 ACK이 수신된 경우, 기지국은 서브프레임 #(n+1) 내의 데이터 Ⅲ 및 Ⅳ의 재전송 자원을 사용하여 데이터 Ⅰ 및 Ⅱ을 재전송할 수 있다.
서브프레임 #(n+1)에서 전송된 데이터 Ⅰ 및 Ⅱ에 대한 HARQ 응답에 따라 데이터 Ⅰ의 재전송이 필요한 것으로 판단된 경우, 기지국은 서브프레임 #(n+2) 내의 미리 설정된 재전송 자원을 사용하여 데이터 Ⅰ을 재전송할 수 있다. 서브프레임 #(n+2)에서 데이터 Ⅰ의 재전송 중에 데이터 Ⅰ에 대한 ACK이 수신된 경우, 기지국은 서브프레임 #(n+2)에서 데이터 Ⅰ의 재전송 절차를 중지할 수 있고, 새로운 데이터의 전송 절차를 수행할 수 있다. 이 경우, 단말은 데이터 Ⅰ에 대한 ACK을 전송한 경우에도 중복 수신된 데이터 Ⅰ에 대한 ACK을 다시 전송할 수 있다. 또는, 중복 수신된 데이터 Ⅰ에 대한 ACK의 전송은 생략될 수 있다.
도 19는 통신 시스템에서 데이터의 중복 전송 방법의 제10 실시예를 도시한 타이밍도이다.
도 19를 참조하면, 서브프레임 #n에서 전송된 데이터 Ⅰ 및 Ⅱ에 대한 ACK이 재전송 시점 전에 수신되고, 서브프레임 #n에서 전송된 데이터 Ⅲ 및 Ⅳ에 대한 NACK이 재전송 시점 전에 수신된 경우, 기지국은 서브프레임 #(n+1) 내의 데이터 Ⅰ 및 Ⅱ를 위한 재전송 자원을 사용하여 새로운 데이터를 전송할 수 있다. 또는, 기지국은 서브프레임 #(n+1) 내의 데이터 Ⅰ 및 Ⅱ를 위한 재전송 자원을 사용하여 데이터 Ⅲ 및 Ⅳ를 재전송할 수 있다.
서브프레임 #(n+1)에서 전송될 데이터의 전송 특성이 서브프레임 #n에서 전송된 데이터의 전송 특성과 다른 경우, 기지국은 데이터의 전송 특성 정보(예를 들어, 자원 할당 정보, MCS, RV 등)를 포함하는 하향링크 제어 채널(PDCCH)을 서브프레임 #(n+1)에서 전송할 수 있다. 단말은 기지국에 의해 설정된 반복 전송 횟수에 기초하여 데이터 수신 동작을 수행할 수 있다. 단말에서 데이터가 성공적으로 수신되어 데이터의 재전송 절차가 필요하지 않는 경우, 기지국은 데이터의 중복 전송을 위한 자원 할당을 종료할 수 있고, 중복 전송을 위한 자원 할당이 종료된 것을 지시하는 정보를 단말에 전송할 수 있다.
단말은 기지국으로부터 수신된 정보에 기초하여 중복 전송을 위한 자원 할당 정보(예를 들어, 다중 자원 할당 정보)의 수신 동작을 수행할 수 있다. 또는, 단말은 기지국으로부터 수신된 정보에 기초하여 중복 전송을 위한 자원 할당 정보의 수신 동작을 종료할 수 있다. "다중 자원 할당 정보에 기초하여 데이터가 수신되지 않는 경우" 또는 "다중 자원 할당 정보의 변경/종료를 지시하는 정보가 미리 설정된 시간 내에 수신되지 않는 경우", 단말은 다중 자원 할당 정보가 유효하지 않은 것으로 판단할 수 있다.
단말은 중복 전송 관련 정보(예를 들어, 다중 자원의 할당, 변경, 및/또는 종료를 지시하는 정보)를 기지국으로부터 수신할 수 있고, 중복 전송 관련 정보에 대한 HARQ 응답(예를 들어, ACK 또는 NACK)을 기지국에 전송할 수 있다. 기지국은 단말로부터 HARQ 응답을 수신할 수 있고, HARQ 응답에 기초하여 중복 전송 관련 정보가 단말에서 성공적으로 수신되었는지 여부를 판단할 수 있다.
"중복 전송 관련 정보에 대한 ACK이 수신되지 않는 경우", "중복 전송 관련 정보에 대한 NACK이 수신된 경우", 또는 "중복 전송 관련 정보에 대한 HARQ 응답이 미리 설정된 시간 내에 수신되지 않는 경우", 기지국은 중복 전송 관련 정보가 단말에서 성공적으로 수신되지 않은 것으로 판단할 수 있다. 이 경우, 기지국은 중복 전송 관련 정보의 재전송 절차 또는 새로운 중복 전송 관련 정보의 전송 절차를 수행함으로써 중복 전송을 위한 자원의 할당, 변경, 또는 종료를 단말에 알릴 수 있다.
1.2 상향링크의 다중 자원 할당
도 20a는 SC TDD 기반의 통신 시스템에서 상향링크의 다중 자원 할당 방법의 제1 실시예를 도시한 개념도이고, 도 20b는 SC TDD 기반의 통신 시스템에서 상향링크의 다중 자원 할당 방법의 제2 실시예를 도시한 개념도이고, 도 20c는 SC TDD 기반의 통신 시스템에서 상향링크의 다중 자원 할당 방법의 제3 실시예를 도시한 개념도이다.
도 20a 내지 도 20c에 도시된 실시예들은 자원을 연속적으로 할당하는 방법을 나타낼 수 있고, SPS 기반의 통신 및 CG 기반의 통신에 유용하게 적용될 수 있다. 도 20a 내지 도 20c에 도시된 실시예들은 하나의 전송 블록이 미리 설정된 횟수만큼 전송 또는 소정의 전송 블록이 소정의 횟수만큼 연속 전송되는 시나리오에 유용하게 적용될 수 있다.
도 20a에 도시된 실시예에서, 하향링크 제어 채널(CTRL)은 상향링크 데이터 채널(UL) 내(예를 들어, R3:CTRL, R4:UL)의 R4:UL을 위한 자원 할당 정보를 포함할 수 있고, 상향링크 데이터 채널(UL) 내의 R4:UL에 대한 HARQ 응답(예를 들어, ACK)은 하향링크 제어 채널(예를 들어, R6:ACK)을 통해 전송될 수 있다.
도 20b에 도시된 실시예에서, 하향링크 제어 채널(CTRL)은 상향링크 데이터 채널(UL) 내의 R4:UL을 위한 하나의 자원 할당 정보를 포함할 수 있다. 하나의 자원 할당 정보는 상향링크 데이터 채널(UL) 내에 시간 축으로 연속된 R4:UL을 지시할 수 있다. 이 경우, 하향링크 제어 채널(CTRL)(예를 들어, 하향링크 제어 채널 내의 자원 할당 정보)의 크기는 감소할 수 있다. 또한, 상향링크 데이터 채널(UL) 내의 R4:UL에 대한 복수의 HARQ 응답들은 다중화, 집성, 또는 번들링되어 전송될 수 있다. 즉, 상향링크 데이터 채널(UL) 내의 R4:UL에 대한 하나의 HARQ 응답이 전송될 수 있다.
도 20c에 도시된 실시예에서, 하향링크 제어 채널(CTRL)은 복수의 상향링크 데이터 채널(UL) 내의 R4:UL을 위한 하나의 자원 할당 정보를 포함할 수 있다. 하나의 자원 할당 정보는 상향링크 데이터 채널(UL) 내에 주파수 축으로 소정의 R4:UL(예를 들어, 연속된 R4:UL)을 지시할 수 있다. 이 경우, 하향링크 제어 채널(CTRL)(예를 들어, DCI)의 크기는 감소할 수 있다. 또한, 상향링크 데이터 채널(UL) 내의 R4:UL에 대한 복수의 HARQ 응답들은 다중화, 집성, 또는 번들링되어 전송될 수 있다. 즉, 상향링크 데이터 채널(UL) 내의 R4:UL에 대한 하나의 HARQ 응답이 전송될 수 있다.
또한, 도 9a 내지 도 9c에 도시된 실시예들과 같이, 상향링크 데이터는 연속적으로 할당된 자원들을 사용하여 중복/연속 전송될 수 있다. 예를 들어, 도 9a에 도시된 실시예와 같이, 동일한 상향링크 데이터를 기초로 생성된 전송 블록이 반복 전송될 수 있다. 도 9b에 도시된 실시예와 같이, 서로 다른 RV를 가지는 상향링크 데이터가 전송될 수 있다. 도 9c에 도시된 실시예와 같이, 전송 블록(TB) 또는 코드 블록(CB)의 크기가 미니-슬롯의 크기보다 큰 경우에, 전송 블록(TB) 또는 코드 블록(CB)은 복수의 세그먼트들로 분할될 수 있고, 복수의 세그먼트들(예를 들어, 세그먼트 #0~N)이 전송될 수 있다. 다중 자원 할당 방식에 기초한 데이터의 중복 전송 방법은 적어도 상위계층 메시지, MAC CE, 및 DCI 중에서 하나 이상을 통해 설정될 수 있다.
특히, 도 20b 및 도 20c에 도시된 실시예들에서, 하나의 자원 할당 정보에 의해 복수의 미니-슬롯들이 스케줄링될 수 있다. 이 경우, 단말은 하나의 자원 할당 정보에 의해 스케줄링되는 복수의 미니-슬롯들을 사용하여 동일한 데이터를 반복 전송할 수 있다. 그리고 자원 할당 단위는 심볼 단위, n개의 심볼 단위, n개의 심볼로 구성된 미니 슬롯 단위, n개의 심볼, 또는 n개의 미니 슬롯으로 구성된 슬롯 단위일 수 있다. 여기서, n은 1 이상의 정수일 수 있다. n이 1인 경우, 시간 축의 하나의 자원 할당 단위 내에서 주파수 단위의 반복 전송이 수행될 수 있다. 앞서 설명된 실시예들은 SC TDD 기반의 통신 시스템뿐만 아니라 FDD 기반의 통신 시스템, 다이나믹 TDD 기반의 통신 시스템, 및 비면허 대역을 지원하는 통신 시스템에도 적용될 수 있다. 또한, 자원 할당 정보는 상위계층 메시지, MAC CE, 및 DCI 중에서 하나 이상을 통해 전송될 수 있다.
한편, 중복/연속 전송을 위한 자원 할당 방식은 다음과 같을 수 있다.
- 미니 슬롯이 이전 자원(예를 들어, 서브프레임 또는 슬롯)에서 시간 상으로 연속하여 할당되는 방식
- 미니 슬롯이 이전 자원(예를 들어, 서브프레임 또는 슬롯)에서 시간 상으로 미리 설정된 간격에 따라 할당되는 방식
- 미니 슬롯이 n개의 미니 슬롯들로 구성되는 자원 단위(예를 들어, 서브프레임 또는 슬롯)마다 연속적으로 할당되는 방식. 여기서, n은 1 이상의 정수임
- 자원 단위가 n개의 미니 슬롯들을 포함하는 경우, 미니 슬롯이 복수의 자원 단위들에 할당되는 방식. 복수의 자원 단위들 각각에서 미니 슬롯의 할당 위치는 동일함. 여기서, n은 1 이상의 정수임
기지국은 미니 슬롯을 위한 자원 할당 정보를 단말에 전송할 수 있다. 단말은 기지국으로부터 수신된 자원 할당 정보에 기초하여 할당된 미니 슬롯을 확인할 수 있다. 자원 할당 방식을 위한 설정 파라미터는 RRC메시지, MAC CE, 및 하향링크 제어 채널 중에서 적어도 하나를 통해 전송될 수 있다. 자원 할당 정보는 슬롯 또는 서브프레임 내에서 시간/주파수 축으로 구분할 수 있는 정보를 포함할 수 있다.
자원 할당 정보는 해당 자원 할당 정보가 포함된 제어 채널과 해당 자원 할당 정보에 의해 지시되는 슬롯 간의 간격(예를 들어, 표 3의 K2), 슬롯 내의 제어 채널로부터 심볼 오프셋(S), 길이(L)(예를 들어, 미니-슬롯의 길이(예를 들어, OFDM 심볼의 개수, RE의 개수, CB의 크기 등)), 반복/연속 할당되는 자원의 개수(N) 등을 포함할 수 있다. 자원 할당 방식을 위한 설정 값은 데이터 송수신을 위한 정보(예를 들어, MCS, TB/CB 크기, HARQ 정보, RNTI 등)를 추가로 포함할 수 있다.
데이터 송수신을 위한 정보는 자원 할당 방식을 위한 설정 값과 함께 RRC 메시지, MAC CE, 및 하향링크 제어 채널 중에서 하나 이상을 사용하여 기지국에서 단말로 전송될 수 있다. 또는, 데이터 송수신을 위한 정보는 자원 할당 방식을 위한 설정 값과 별도로 RRC 메시지, MAC CE, 및 하향링크 제어 채널 중에서 하나 이상을 사용하여 기지국에서 단말로 전송될 수 있다. 하향링크와 상향링크가 공존하는 TDD 기반의 통신 시스템에서, 앞서 설명된 자원 할당 방식은 상향링크로 사용되는 영역에만 적용될 수 있다. 또한, 자원 할당 방식은 상향링크 영역의 종료 시점으로부터 하향링크 영역의 시작 시점까지 유효할 수 있다. 현재 상향링크 영역과 다음 상향링크 영역에 동일한 자원 할당 방식이 적용될 수 있다.
아래에서, 중복/연속 자원 할당 방식의 실시예들이 설명될 것이다.
도 21은 통신 시스템에서 상향링크 데이터 채널의 연속/중복 할당 방법의 제1 실시예를 도시한 개념도이다.
도 21을 참조하면, 기지국은 각 중복/연속 자원 할당 정보를 단말에 전송할 수 있고, 단말은 기지국으로부터 수신된 자원 할당 정보에 기초하여 관련 동작을 수행할 수 있다.
자원 할당 방식의 제1 실시예에서, 제어 채널로부터 S만큼 떨어진 심볼부터 L개의 OFDM 심볼들은 N개 단위로 반복/연속 할당될 수 있다. 반복/연속 할당하고자 하는 자원(M)(예를 들어, 도 21에 도시된 슬롯 또는 미니-슬롯)이 N×L보다 크거나 작은 경우, 이를 위한 자원 할당 방식이 필요할 수 있다. 예를 들어, 자원 할당 방식은 다음과 같을 수 있다.
1부터 N-1번째까지의 자원(예를 들어, 미니-슬롯) 내에서 L개의 OFDM 심볼들이 할당 가능할 수 있고, N번째 자원 내에서 M-(N-1)×L개의 OFDM 심볼들이 할당 가능할 수 있다. 여기서, 하나의 OFDM 심볼 대신에 L개의 OFDM 심볼들에 해당하는 자원(M)에 포함되는 모든 RE들 중 데이터 전송에 사용되는 RE들은 N개로 분할될 수 있고, 분할된 RE들이 사용될 수 있다. 이 경우, RE들 중에서 특정 목적(예를 들어, SRS(sounding reference signal), PRACH(physical random access channel), PUCCH(physical uplink channel), 참조 신호 등)으로 사용되지 않는 RE(즉, 데이터 전송을 위해 사용 가능한 RE)는 데이터 전송을 위해 할당/분할될 수 있다.
자원 할당 방식의 제2 실시예에서, 제어 채널로부터 S만큼 떨어진 심볼부터 L개의 OFDM 심볼들은 반복/연속 할당하고자 하는 자원(M)으로 사용될 수 있고, 자원(M)은 N개로 나누어질 수 있다. N개의 자원들은 반복/연속 자원(예를 들어, 미니-슬롯)으로 사용될 수 있다. 자원은 L/N의 심볼 단위로 할당될 수 있다. 따라서 1부터 N-1번째까지의 자원은
Figure PCTKR2019004272-appb-I000005
또는
Figure PCTKR2019004272-appb-I000006
에 기초하여 동일하게 할당될 수 있다. N번째 자원은
Figure PCTKR2019004272-appb-I000007
또는
Figure PCTKR2019004272-appb-I000008
에 기초하여 할당되므로, N번째 자원은 1부터 N-1번째까지의 자원과 다르게 할당될 수 있다.
여기서, 하나의 OFDM 심볼 대신에 L개의 OFDM 심볼들에 해당하는 자원(M)에 포함되는 모든 RE들 중에서 데이터 전송을 위해 사용되는 RE들은 N개로 나누어질 수 있고, N개의 자원들은 반복/연속 자원으로 사용될 수 있다. 이 경우, RE들 중에서 특정 목적(예를 들어, SRS, PRACH, PUCCH, 참조 신호 등)으로 사용되지 않는 RE는 데이터 전송을 위해 할당/분할될 수 있다.
중복/연속 자원이 할당(또는, 분할)되는 경우, 서로 다르게 분할되는 자원은 다음과 같을 수 있다.
- 방식 #1~3
슬롯(또는, 서브프레임, 연속 자원의 할당 단위)에 속한 자원 중에서 처음 자원을 제외한 나머지 자원들의 길이(예를 들어, 심볼 개수)는 동일하게 설정될 수 있다. 예를 들어, 슬롯이 14개의 심볼들을 포함하고, 중복/연속 자원(예를 들어, 미니-슬롯)의 설정 단위가 3개의 심볼들인 경우, 도 21에 도시된 방식 #1에서 슬롯 내의 처음 자원은 5개 심볼들로 구성될 수 있고, 도 21에 도시된 방식 #2에서 슬롯 내의 처음 자원은 2개 심볼들로 구성될 수 있고, 도 21에 도시된 방식 #3에서 슬롯 내의 처음 자원은 2개의 심볼들로 구성될 수 있다. 따라서 처음 자원은 중복/연속 자원으로 사용되지 않을 수 있다. 전체 자원들 중에서 처음 자원을 제외한 나머지 자원들은 3개의 심볼들 단위로 할당될 수 있다. 즉, 나머지 자원들은 3개 심볼들의 단위로 중복/연속으로 할당될 수 있다. 특히, TDD 기반의 통신 시스템에서 처음 자원은 하향링크와 상향링크 간의 전환(즉, RF 변경)을 위한 GP 또는 SG로 사용될 수 있다. 또는, 처음 자원은 이전 데이터 서비스에 대한 피드백을 생성하기 위한 프로세싱 시간으로 사용될 수 있다.
- 방식 #4
슬롯(또는, 서브프레임, 연속 자원의 할당 단위)에 속한 자원 중에서 마지막 자원의 길이(예를 들어, 심볼 개수)가 다른 자원의 길이보다 짧은 경우, 마지막 자원(예를 들어, N번째 자원)과 마지막 자원 앞의 자원(예를 들어, N-1번재 자원)은 하나의 자원으로 통합될 수 있다. 예를 들어, 슬롯이 14개의 심볼들을 포함하고, 중복/연속 자원(예를 들어, 미니 슬롯)의 설정 단위가 3개의 심볼들인 경우, 슬롯 내의 마지막 자원은 5개의 심볼들로 구성될 수 있고, 전체 자원들 중에서 마지막 자원을 제외한 나머지 자원들은 3개의 심볼들 단위로 할당될 수 있다. 즉, 나머지 자원들은 3개 심볼들의 단위로 중복/연속으로 할당될 수 있다.
- 방식 #5
슬롯(또는, 서브프레임, 연속 자원의 할당 단위)에 속한 자원 중에서 마지막 자원의 길이(예를 들어, 심볼 개수)가 다른 자원의 길이보다 짧게 설정될 수 있다. 예를 들어, 슬롯이 14개 심볼로 구성되고, 중복/연속 자원(예를 들어, 미니-슬롯)의 설정 단위가 3개의 심볼들인 경우, 슬롯 내의 마지막 자원은 2개의 심볼들로 구성될 수 있고, 전체 자원 중에서 마지막 자원을 제외한 나머지 자원들은 3개의 심볼들 단위로 할당될 수 있다. 즉, 나머지 자원들은 3개 심볼들의 단위로 중복/연속으로 할당될 수 있다.
- 방식 #6
슬롯(또는, 서브프레임, 연속 자원의 할당 단위)에 속한 자원 중에서 마지막 자원의 길이(예를 들어, 심볼 개수)가 다른 자원의 길이보다 짧은 경우, 마지막 자원은 데이터 전송을 위해 사용되지 않을 수 있다. 예를 들어, 슬롯이 14개 심볼로 구성되고, 중복/연속 자원(예를 들어, 미니-슬롯)의 설정 단위가 3개의 심볼들인 경우, 슬롯 내의 마지막 자원은 2개의 심볼들로 구성되기 때문에 중복/연속 자원으로 사용되지 않을 수 있다. 전체 자원들 중에서 마지막 자원을 제외한 나머지 자원들은 3개의 심볼들 단위로 할당될 수 있다. 즉, 나머지 자원들은 3개 심볼들의 단위로 중복/연속으로 할당될 수 있다.
특히, 방식 #5~6에서, 마지막 미니-슬롯은 마지막 미니-슬롯 이전의 미니-슬롯을 통한 상향링크 전송의 처리 시간, 상향링크 제어 정보(예를 들어, 채널 측정 정보, SR(scheduling request))의 전송, 또는 SRS 전송을 위해 사용될 수 있다.
한편, 일반적으로 채널 측정, 추정, 복조 등에 사용되는 참조 신호는 데이터 전송을 위해 사용되는 자원의 설정에 따라 다양한 패턴으로 배치될 수 있다. 이 경우, 서로 다른 패턴을 가지는 RE 매핑 방식이 반복/연속 자원에 적용될 수 있다. 이 경우, 기지국과 단말 간에 정확한 설정/운용이 필요할 수 있다. 이를 위해, 반복/연속적으로 할당된 자원 내에 L개의 OFDM 심볼들에 포함되는 자원(M)에 속하는 N개 자원 또는 미리 설정된 간격에 따른 자원에 동일한 패턴을 가지는 참조 신호가 매핑될 수 있다. 또는, 전체 자원(M)이 하나의 자원으로 판단되는 경우, 전체 자원(M) 내에서 유일한 패턴으로 참조 신호가 설정될 수 있다.
제어 채널(예를 들어, 미니-슬롯 특정 하향링크 제어 채널 또는 CORESET)이 각 자원(예를 들어, 미니-슬롯)에 포함되는 경우, 기지국은 중복/연속 자원으로 사용되는 자원(예를 들어, PUSCH)의 자원 할당 정보와 함께 미니-슬롯 특정 하향링크 제어 채널의 자원 할당 정보를 포함하는 일반 하향링크 제어 채널(예를 들어, PDCCH)을 단말에 전송할 수 있다. 이 경우, 중복/연속 자원을 위한 자원 할당 정보는 PDCCH 대신에 미니-슬롯 특정 하향링크 제어 채널을 통해 전송될 수 있다.
다른 방법으로, 단말은 기지국으로부터 수신된 PDCCH에 포함된 미니-슬롯 특정 하향링크 제어 채널의 자원 할당 정보(예를 들어, 주파수 자원의 할당 정보)에 기초하여 중복/연속 자원을 위한 자원 할당 정보를 확인할 수 있다. 예를 들어, 미니-슬롯 특정 하향링크 제어 채널의 주파수 자원은 중복/연속 자원을 위한 주파수 자원과 동일하게 설정될 수 있고, 데이터는 중복/연속 자원을 통해 송수신될 수 있다.
도 22는 통신 시스템에서 데이터의 중복 전송 방법의 제11 실시예를 도시한 타이밍도이다.
도 22를 참조하면, 자원 할당 단위는 소정(예를 들어, 2개)의 미니-슬롯들일 수 있으며, 자원 할당 단위인 2개의 미니-슬로들은 "미니-슬롯 집합"으로 지칭될 수 있다. 기지국은 데이터의 중복 전송을 위해 사용되는 미니-슬롯 집합들(예를 들어, Ⅰ, Ⅱ, Ⅲ, Ⅳ)을 지시하는 자원 할당 정보를 하향링크 제어 채널(CTRL)을 통해 전송할 수 있다. 단말은 기지국으로부터 하향링크 제어 채널(CTRL)을 수신할 수 있고, 하향링크 제어 채널(CTRL)에 포함된 자원 할당 정보에 의해 지시되는 미니-슬롯 집합 Ⅰ, Ⅱ, Ⅲ, 및 Ⅳ에서 데이터(예를 들어, TB 또는 CB)를 기지국에 전송할 수 있다.
여기서, TUL,5, TUL,6, TUL,7, TUL,8, TUL,9, TUL,10, TUL,11, TUL,12, 및 TUL,13 각각은 도 6에 도시된 실시예에서 TUL,5, TUL,6, TUL,7, TUL,8, TUL,9, TUL,10, TUL,11, TUL,12, 및 TUL,13과 동일할 수 있다. 기지국은 데이터의 반복 전송 횟수(또는, 반복 전송 구간, 미니-슬롯 집합들의 개수, 미니-슬롯 집합들의 구간)를 지시하는 정보를 포함하는 상위계층 메시지, MAC CE, 및/또는 하향링크 제어 채널을 전송할 수 있다.
단말은 기지국에 의해 할당된 자원들을 사용하여 데이터를 반복 전송할 수 있다. 기지국은 단말로부터 데이터들을 수신할 수 있고, 하나의 데이터 대신에 모든 데이터들에 대한 디코딩 동작을 수행할 수 있고, 디코딩 동작의 결과인 HARQ 응답을 단말에 전송할 수 있다. 또는, 디코딩 동작의 결과를 기초로 데이터 재전송을 또는 새로운 데이터 전송을 위해 자원이 할당될 수 있다. 여기서, 기지국에서 수신된 하나 이상의 데이터들은 컴바이닝될 수 있고, 컴바이닝된 데이터에 대한 디코딩 동작이 수행될 수 있다.
단말에 의해 중복 전송되는 데이터에 대한 NDI 및 RV는 기지국에 의해 설정될 수 있다. 예를 들어, NDI 및 RV는 미니-슬롯 특정 하향링크 제어 채널에 포함될 수 있다. 이 경우, 기지국은 HARQ 응답과 함께 상향링크 데이터 재전송을 위한 자원 할당 정보(예를 들어, 이전 데이터와 동일한 HARQ 프로세스 ID 및 NDI)를 단말에 전송할 수 있다. 또는, 기지국은 HARQ 응답 대신에 상향링크 데이터 재전송을 위한 자원 할당 정보를 단말에 전송할 수 있다. 또는, 기지국은 새로운 상향링크 데이터 전송을 위한 자원 할당 정보(예를 들어, NDI 토글(toggle), 새로운 HARQ 프로세스 ID)를 단말에 전송할 수 있다.
그리고 단말은 기지국에 의해 할당된 상향링크 자원들을 사용하여 동일한 데이터 대신에 서로 다른 데이터를 연속하여 전송할 수 있다. 즉, 동일한 HARQ 프로세스 ID를 가지는 동일한 데이터는 동일한 RV, 다른 RV, 또는 일정한 패턴의 RV로 구성되어 전송될 수 있다. 또는, 다른 HARQ 프로세스 ID를 가지는 다른 데이터는 동일한 RV, 다른 RV, 또는 일정한 패턴의 RV로 구성되어 전송될 수 있다. 이 경우, 기지국은 데이터들 각각에 대한 HARQ 응답 및/또는 데이터 (재)할당 정보를 단말에 전송할 수 있다.
한편, 도 22에 도시된 실시예에서, 단말은 기지국의 피드백 결과(예를 들어, HARQ 응답) 또는 재전송 데이터의 자원 할당 정보에 기초하여 데이터 재전송 절차를 수행할 수 있다. 피드백 결과의 수신 시점으로부터 재전송 데이터의 자원 할당 정보를 포함하는 하향링크 제어 채널의 전송 시점까지의 지연(예를 들어, 데이터 재전송 지연)은 "TUL .9 + TUL .10(즉, T9 + T10)"일 수 있다. TUL,5 내지 TUL,13 각각의 시간 단위는 심볼 단위일 수 있다. 구현 또는 설정에 따라 TUL,5 내지 TUL,13 각각은 증가 또는 감소할 수 있다. 이 경우, 데이터의 재전송 시점은 변경될 수 있다.
데이터의 재전송 절차에서, 피드백 결과(예를 들어, HARQ 응답)의 디코딩 동작을 위한 시간, 하향링크 제어 채널의 생성 동작(예를 들어, 인코딩 동작)을 위한 시간, 및 상향링크 데이터 채널(예를 들어, 재전송 데이터를 포함하는 상향링크 데이터 채널)의 생성 동작(예를 들어, 인코딩 동작)을 위한 시간이 필요할 수 있다. 그러나 하향링크 제어 채널의 전송 제약(예를 들어, 하향링크 제어 채널은 TTI 내의 첫 번째 심볼부터 전송)으로 인하여, 불필요한 지연(예를 들어, T9 + T10)이 발생할 수 있다.
이러한 문제점을 해결하기 위해, 단말은 기지국으로부터 수신된 데이터에 대한 병렬 처리 동작을 수행할 수 있다. 병렬 처리 동작은 도 13에 도시된 실시예와 같이 수행될 수 있다. 예를 들어, 단말은 데이터를 반복하여 전송할 수 있고, 기지국은 단말로부터 복수의 데이터들을 수신할 수 있다. 이 경우, 데이터 수신 처리 동작(예를 들어, RF RX(수신), FFT, Dem, FEC를 포함한 디코딩)은 데이터 단위 대신에 병렬 처리 단위(예를 들어, 도 22에 도시된 "미니-슬롯 집합 I 내지 IV", "미리 설정된 개수의 심볼들", TTI, 슬롯)로 수행될 수 있다. 도 22에 도시된 실시예에서 데이터 수신 처리 동작이 병렬적으로 수행될 수 있으며, 이 경우에 데이터의 중복 전송 방법은 다음과 같을 수 있다.
도 23은 통신 시스템에서 데이터의 중복 전송 방법의 제12 실시예를 도시한 타이밍도이다.
도 23을 참조하면, 기지국은 미니-슬롯 집합 Ⅰ에서 수신된 데이터 Ⅰ의 수신 처리 동작(예를 들어, RF RX, FFT, Dem, FEC를 포함한 디코딩)을 수행할 수 있다. 기지국은 디코딩 결과에 따라 ACK 또는 NACK을 생성할 수 있고, ACK 또는 NACK을 단말에 전송할 수 있다. 디코딩 결과가 NACK인 경우, 기지국은 재전송 데이터를 위한 자원 할당 정보를 단말에 전송할 수 있다. 또는, 디코딩 결과가 ACK인 경우, 기지국은 새로운 데이터를 위한 자원 할당 정보를 단말에 전송하거나, 상향링크 데이터 전송 절차를 종료할 수 있다. 단말은 기지국으로부터 ACK 및 새로운 데이터를 위한 자원 할당 정보를 수신할 수 있고, 이전 데이터 전송을 위해 사용된 전송 파라미터들(예를 들어, MCS, 전송 전력)을 사용하여 자원 할당 정보에 의해 지시되는 자원들에서 새로운 데이터를 기지국에 전송할 수 있다.
만약, 기지국이 새로운 데이터를 위한 자원 할당 없이 상향링크 데이터 전송 절차를 종료하고자 하는 경우, 기지국은 새로운 데이터를 위한 자원 할당 정보 대신에 상향링크 데이터 전송 절차가 종료된 것을 지시하는 정보를 단말에 전송할 수 있다. "기지국으로부터 NACK이 수신된 경우" 또는 "기지국으로부터 미리 설정된 시간 내에 HARQ 응답(예를 들어, ACK 또는 NACK)이 수신되지 않는 경우", 단말은 이전 데이터 전송을 위해 사용된 전송 파라미터들(예를 들어, 시간 및 주파수 자원, MCS, 전송 전력)을 사용하여 데이터를 재전송할 수 있다. 또는, 단말은 새로운 데이터 또는 재전송 데이터를 위한 상향링크 자원을 요청하는 SR(scheduling request)을 기지국에 전송할 수 있다.
기지국은 미니-슬롯 집합 Ⅱ에서 획득된 데이터 Ⅱ의 수신 처리 동작(예를 들어, RF RX, FFT, Dem, FEC를 포함한 디코딩)을 수행할 수 있다. 여기서, 미니-슬롯 집합 Ⅰ에서 획득된 데이터 Ⅰ과 미니-슬롯 집합 Ⅱ에서 획득된 데이터 Ⅱ에 대한 디코딩 동작이 수행될 수 있다. 예를 들어, 미니-슬롯 집합 Ⅱ에서 획득된 데이터 Ⅱ는 미니-슬롯 집합 Ⅰ에서 획득된 데이터 Ⅰ과 컴바이닝될 수 있고, 컴바이닝 결과에 대한 디코딩 동작이 수행될 수 있다.
미니-슬롯 집합 Ⅰ에서 획득된 데이터 Ⅰ에 대한 디코딩 동작의 결과가 ACK인 경우, 기지국은 이후의 데이터 Ⅱ 내지 Ⅳ에 대한 디코딩 동작의 종료 전에도 데이터 수신 처리 동작을 종료할 수 있다. 필요한 경우, 기지국은 ACK을 단말에 전송할 수 있다. 또는, 미니-슬롯 집합 Ⅰ에서 획득된 데이터 Ⅰ에 대한 디코딩 동작의 결과가 ACK인 경우, 나머지 미니-슬롯 집합 Ⅱ 내지 Ⅳ에서 데이터 수신 처리 동작은 생략될 수 있다. 즉, 나머지 미니-슬롯 집합 Ⅱ 내지 Ⅳ에서 전송된 데이터 Ⅱ 내지 Ⅳ에 대한 HARQ 응답은 단말에서 수신되지 않을 수 있다.
이전 데이터 수신 처리 동작에서 데이터가 성공적으로 수신된 것으로 판단된 경우, 기지국은 이후의 데이터 수신 처리 동작을 수행하지 않을 수 있다. 반면, 이전 데이터 수신 처리 동작에서 데이터가 성공적으로 수신되지 않은 것으로 판단된 경우, 기지국은 새롭게 획득된 데이터와 이전 데이터 수신 처리 동작에서 획득된 데이터에 대한 디코딩 동작을 수행할 수 있다.
단말은 상향링크 전송을 위한 자원 할당 정보를 기지국으로부터 수신할 수 있고, 자원 할당 정보에 의해 지시되는 자원들을 사용하여 상향링크 데이터 (재)전송 절차를 수행할 수 있다. 상향링크 전송(예를 들어, 제1 상향링크 전송)을 위한 자원 할당 정보 대신에 ACK이 기지국으로부터 수신되거나 새로운 상향링크 전송(예를 들어, 제2 상향링크 전송)을 위한 자원 할당 정보가 수신된 경우, 단말은 데이터가 기지국에서 성공적으로 수신된 것으로 판단할 수 있고, 제1 상향링크 데이터 전송 절차를 종료할 수 있다.
"기지국으로부터 NACK이 수신되지 않는 경우" 또는 "기지국으로부터 미리 설정된 시간 내에 HARQ 응답(예를 들어, ACK 또는 NACK)이 수신되지 않는 경우", 단말은 기지국으로부터 새로운 데이터 또는 재전송 데이터를 위한 자원 할당 정보를 수신할 것을 기대할 수 있다. 기지국으로부터 자원 할당 정보가 수신된 경우, 단말은 자원 할당 정보에 의해 지시되는 자원들을 사용하여 상향링크 데이터 (재)전송 절차를 수행할 수 있다. 또는, 단말은 상향링크 전송을 위한 자원 할당을 요청하는 SR을 기지국에 전송할 수 있다.
기지국으로부터 NACK 또는 자원 할당 정보가 수신된 경우, 단말은 미리 설정된 시간 내에 데이터를 재전송할 수 있다. 또는, 단말은 이전 데이터 전송을 위해 사용된 전송 파라미터들(예를 들어, 시간 및 주파수 자원, MCS, 전송 전력)을 사용하여 데이터를 재전송할 수 있다. 또는, 기지국으로부터 HARQ 응답(예를 들어, ACK 또는 NACK) 또는 자원 할당 정보가 수신되지 않는 경우, 단말은 미리 설정된 시간 내에 데이터를 재전송할 수 있다. 또는, 단말은 이전 데이터 전송을 위해 사용된 전송 파라미터들(예를 들어, 시간 및 주파수 자원, MCS, 전송 전력)을 사용하여 데이터를 재전송할 수 있다.
데이터의 재전송이 필요한 경우, 기지국은 NACK 또는 재전송 데이터를 위한 자원 할당 정보(예를 들어, RV, MCS)를 단말에 전송할 수 있다. 재전송 데이터를 위한 자원 할당 정보는 이전 데이터(예를 들어, 최초 데이터)를 위한 자원 할당 정보와 다를 수 있다. 기지국에서 데이터가 성공적으로 수신된 경우, 기지국은 ACK을 단말에 전송할 수 있다. 또는, 기지국은 ACK 대신에 새로운 데이터를 위한 자원 할당 정보를 단말에 전송할 수 있다. 단말은 기지국으로부터 ACK 또는 새로운 데이터를 위한 자원 할당 정보를 수신할 수 있고, 이 경우에 이전 데이터의 전송 절차를 종료할 수 있다. 또는, 기지국은 ACK 및 새로운 데이터를 위한 자원 할당 정보 대신에 상향링크 데이터 전송 절차의 종료를 지시하는 정보를 단말에 전송할 수 있다. 상향링크 데이터 전송 절차의 종료를 지시하는 정보가 기지국으로부터 수신된 경우, 단말은 상향링크 데이터 전송 절차를 종료할 수 있다.
도 22에 도시된 실시예와 다르게 도 23에 도시된 실시예에서 데이터별 HARQ 응답이 전송될 수 있다. 도 13 및 도 23에 도시된 실시예들에 따른 기지국의 데이터 수신 처리 동작은 다음과 같이 수행될 수 있다.
도 24는 통신 시스템에서 데이터 수신 처리 동작의 제2 실시예를 도시한 개념도이다.
도 24를 참조하면, 단말로부터 데이터가 성공적으로 수신되지 않는 경우, 기지국은 해당 데이터를 임시 저장할 수 있고, 단말로부터 재전송 데이터(또는, 반복 전송 데이터)를 수신할 수 있다. 기지국은 재전송 데이터와 저장된 데이터를 컴바이닝할 수 있고, 컴바이닝된 데이터에 대한 FEC 동작을 수행할 수 있다. 초기 데이터가 "데이터 Ⅰ, Ⅱ, Ⅲ, Ⅳ"이고, 재전송 데이터가 "데이터 Ⅴ, Ⅵ, Ⅶ, VIII"이고, "데이터 Ⅰ, Ⅱ, Ⅲ, Ⅳ"의 수신 실패 이후에 "데이터 Ⅴ"가 수신된 경우, 기지국은 "데이터 V"를 "데이터 Ⅰ, Ⅱ, Ⅲ, Ⅳ" 중 하나 이상의 데이터와 컴바이닝할 수 있고, 컴바이닝 데이터에 대한 FEC 동작(예를 들어, 디코딩 동작)을 수행할 수 있다. 기지국은 FEC 동작의 결과에 따른 HARQ 응답(ACK 또는 NACK) 및/또는 데이터 재할당 정보를 단말에 전송할 수 있다.
예를 들어, FEC 동작의 결과가 ACK인 경우, 기지국은 ACK과 함께 새로운 데이터를 위한 자원 할당 정보 또는 상향링크 데이터 전송 절차의 종료를 지시하는 정보를 단말에 전송할 수 있다. 또는, 기지국은 ACK의 전송 없이 새로운 데이터를 위한 자원 할당 정보 또는 상향링크 데이터 전송 절차의 종료를 지시하는 정보를 단말에 전송할 수 있다. 반면, FEC 동작의 결과가 NACK인 경우, 기지국은 NACK과 함께 재전송 데이터를 위한 자원 할당 정보를 단말에 전송할 수 있다. 또는, 기지국은 NACK의 전송 없이 재전송 데이터를 위한 자원 할당 정보를 단말에 전송할 수 있다.
HARQ 응답 또는 자원 할당 정보가 기지국으로부터 수신되지 않는 경우, 단말은 이전 데이터의 전송을 위해 사용된 전송 파라미터들(예를 들어, 시간 및 주파수 자원, MCS, 전송 전력)을 사용하여 데이터를 기지국에 전송할 수 있다. 위의 방법은 "데이터 Ⅵ, Ⅶ, VIII"을 위한 데이터 수신 처리 동작에도 적용될 수 있으며, 이 경우에 데이터의 전송률이 향상될 수 있다. 그리고 기지국은 아래의 방법들 중에서 하나 이상의 방법들을 사용하여 상향링크 데이터 전송 절차가 종료된 것을 단말에 알려줄 수 있다.
- 방법 1: 기지국이 단말에 ACK을 전송
- 방법 2: 기지국이 단말에 새로운 데이터를 위한 자원 할당 정보를 전송
- 방법 3: 기지국이 단말에 상향링크 데이터 전송 절차의 종료를 지시하는 정보를 전송
한편, 도 23에 도시된 실시예와 같이 데이터별 HARQ 응답(예를 들어, 피드백)이 수신된 경우, 단말은 재전송 지연(T9 + T10) 전에 수신된 HARQ 응답에 기초하여 데이터 재전송 절차의 수행 여부를 결정할 수 있다. 데이터의 재전송이 필요한 것으로 판단된 경우(예를 들어, NACK이 수신된 경우), 단말은 데이터 재전송 절차를 수행할 수 있다. 반면, 데이터의 재전송이 필요하지 않은 것으로 판단된 경우(예를 들어, ACK이 수신된 경우), 단말은 새로운 데이터 전송 절차를 수행하거나 데이터 전송 절차를 종료할 수 있다. 예를 들어, 아래의 조건들 중에서 하나 이상의 조건이 만족하는 경우, 단말은 데이터 재전송 절차를 수행할 수 있다.
- 조건 1: 데이터 I에 대한 HARQ 응답이 NACK인 경우
- 조건 2: 데이터 I에 대한 HARQ 응답이 미리 설정된 시간 내에 수신되지 않는 경우
- 조건 3: 데이터 I의 재전송을 위한 자원 할당 시점 이전에 데이터 I 이후의 데이터(예를 들어, 데이터 Ⅱ)에 대한 HARQ 응답이 수신되지 않는 경우
데이터 재전송 절차의 수행 중에 "기지국으로부터 ACK이 수신된 경우", "기지국으로부터 새로운 데이터의 자원 할당 정보가 수신된 경우" 또는 "기지국으로부터 상향링크 데이터 전송 절차의 종료를 지시하는 정보가 수신된 경우", 단말은 데이터 재전송 절차를 중단할 수 있다. 또는, 단말은 ACK이 성공적으로 수신된 것을 지시하는 신호(예를 들어, 제로 패딩)를 전송하거나 새로운 데이터를 전송할 수 있다. 새로운 데이터(예를 들어, 데이터 Ⅲ)의 수신을 위해서, 기지국은 새로운 데이터의 수신 전에 새로운 데이터를 위한 상향링크 데이터 전송 절차가 개시되는 것을 지시하는 정보(예를 들어, NDI 토글)를 포함하는 하향링크 제어 채널 또는 MAC CE(예를 들어, MAC CE의 헤더)를 전송할 수 있다.
미리 설정된 시간 내에 새로운 데이터를 위한 자원 할당 정보 또는 상향링크 데이터 전송 절차의 종료를 지시하는 정보가 기지국으로부터 수신되지 않는 경우, 단말은 새로운 데이터의 전송을 위한 자원 할당을 요청하는 SR을 기지국에 전송할 수 있다. 또는, 새로운 데이터를 위한 자원 할당 정보 또는 상향링크 데이터 전송 절차의 종료를 지시하는 정보의 수신 전까지, 단말은 이전 데이터의 전송을 위해 사용된 전송 파라미터들(예를 들어, 시간 및 주파수 자원, MCS, 전송 전력)이 유효한 것으로 가정할 수 있고, 유효한 전송 파라미터들을 사용하여 데이터를 전송할 수 있다. 특히, 기지국으로부터 ACK이 수신된 경우, 단말은 미리 할당된 상향링크 자원들을 사용하여 새로운 데이터를 기지국에 전송할 수 있다. 새로운 데이터가 존재하지 않는 경우, 단말은 새로운 데이터가 존재하지 않는 것을 지시하는 특정 신호(예를 들어, 제로 패딩)를 기지국에 전송할 수 있다.
한편, 다중 자원 할당을 변경 또는 종료하는 것을 지시하는 정보를 포함하는 하향링크 제어 채널(또는, MAC CE)이 복수 개 수신된 경우, 단말은 가장 최신의 하향링크 제어 채널(또는, MAC CE) 또는 임의의 하향링크 제어 채널(또는, MAC CE)에 포함된 정보에 기초하여 다중 자원 할당이 변경 또는 종료되는 것으로 판단할 수 있다. 미리 설정된 다중 자원 할당 정보에 기초하여 자원의 (재)할당, 변경, 또는 종료를 지시하는 지시지가 기지국으로부터 수신되지 않는 경우, 단말은 다중 자원 할당 정보가 유효하지 않다고 판단할 수 있다.
다중 자원 할당이 변경되는 경우에 새로운 데이터 전송이 기대되기 때문에, 단말은 다중 자원 할당의 시작, 변경, 및/또는 종료를 지시하는 정보를 포함하는 하향링크 제어 채널에 대한 HARQ 응답을 기지국에 전송할 수 있다. 또는, 단말은 하향링크 제어 채널에 대한 HARQ 응답 대신에 새로운 데이터를 기지국에 전송할 수 있다. 즉, 하향링크 제어 채널에 대한 HARQ 응답은 새로운 데이터로 대체될 수 있다.
단말은 중복 전송 관련 정보(예를 들어, 다중 자원의 할당, 변경, 및/또는 종료를 지시하는 정보)를 기지국으로부터 수신할 수 있고, 중복 전송 관련 정보에 대한 HARQ 응답(예를 들어, ACK 또는 NACK)을 기지국에 전송할 수 있다. 기지국은 단말로부터 HARQ 응답을 수신할 수 있고, HARQ 응답에 기초하여 중복 전송 관련 정보가 단말에서 성공적으로 수신되었는지 여부를 판단할 수 있다.
"중복 전송 관련 정보에 대한 ACK이 수신되지 않는 경우", "중복 전송 관련 정보에 대한 NACK이 수신된 경우", 또는 "중복 전송 관련 정보에 대한 HARQ 응답이 미리 설정된 시간 내에 수신되지 않는 경우", 기지국은 중복 전송 관련 정보가 단말에서 성공적으로 수신되지 않은 것으로 판단할 수 있다. 이 경우, 기지국은 중복 전송 관련 정보의 재전송 절차 또는 새로운 중복 전송 관련 정보의 전송 절차를 수행함으로써 중복 전송을 위한 자원의 할당, 변경, 또는 종료를 단말에 알릴 수 있다. 복수의 중복 전송 관련 정보들이 수신된 경우, 단말은 가장 최신의 중복 전송 관련 정보에 의해 지시되는 정보에 기초하여 중복 전송 관련 동작을 할 수 있다.
도 19에 도시된 실시예에서 데이터 재전송이 필요한 경우에 재전송 지연(예를 들어, "T9(TUL .9) + T10(TUL .10)")을 줄이기 위해, 최초 데이터(예를 들어, 서브프레임 #n에서 데이터 Ⅰ 내지 Ⅳ)에 대한 디코딩 동작/피드백 동작/재전송 동작이 완료되지 않는 경우에도 미리 할당된 자원(예를 들어, 서브프레임 #(n+1))을 사용하여 데이터가 재전송됨으로써 재전송 지연이 감소할 수 있다.
도 25는 통신 시스템에서 데이터의 중복 전송 방법의 제13 실시예를 도시한 타이밍도이다.
도 25를 참조하면, 최초 데이터(예를 들어, 데이터 Ⅰ 내지 Ⅳ)가 서브프레임 #n에서 전송되고, 최초 데이터(예를 들어, 데이터 Ⅰ 내지 Ⅳ)에 대한 HARQ 응답에 따른 재전송 시점이 서브프레임 #(n+k)인 경우, 재전송 자원은 서브프레임 #(n+k) 이전에 할당될 수 있고, 재전송 자원 할당 정보는 서브프레임 #(n+k) 이전에 전송될 수 있다. 예를 들어, 재전송 자원은 서브프레임 #(n+l)에 설정(여기서, l은 l≤k인 정수)될 수 있다.
이 경우, 단말은 최초 데이터의 전송 이후에 재전송 자원을 사용하여 데이터를 재전송할 수 있다. 이 경우, 앞서 설명된 "연속적으로 할당된 자원들을 사용한 데이터 중복/연속 전송 방법"이 적용될 수 있다. 예를 들어, 도 9a에 도시된 실시예와 같이 동일한 데이터(예를 들어, TB 또는 CB)는 반복 전송될 수 있다. 또는, 도 9b에 도시된 실시예와 같이 동일한 HARQ 프로세서 ID을 가지는 TB/CB는 서로 다른 RV를 가지는 데이터 또는 기 설정된 RV 패턴을 가지는 데이터로 나누어질 수 있고, 서로 다른 RV를 가지는 데이터 또는 기 설정된 RV 패턴을 가지는 데이터가 연속적으로 전송될 수 있다. 또는, 도 9c에 도시된 실시예와 같이 세그먼트가 연속적으로 전송될 수 있다.
도 26은 통신 시스템에서 데이터의 중복 전송 방법의 제14 실시예를 도시한 타이밍도이다.
도 26을 참조하면, 서브프레임 #n에서 전송된 최초 데이터(예를 들어, 데이터 Ⅰ 내지 Ⅳ)를 위한 재전송 자원이 서브프레임 #(n+1)에서 미리 할당되고, 자원 할당 정보를 포함하는 하향링크 제어 채널이 수신된 경우, 단말은 해당 자원 할당 정보(예를 들어, 데이터 Ⅰ에 대한 재할당)에 기초한 데이터 재전송 절차(예를 들어, 재전송 자원 할당 정보를 포함하는 하향링크 제어 채널의 수신동작, 데이터의 재전송 동작)를 서브프레임 #(n+1)에서 수행할 수 있다.
기지국은 서브프레임 #(n+1)에서 데이터 Ⅰ에 대한 HARQ 응답을 단말에 전송할 수 있고, 기지국에서 수신되지 않은 데이터(예를 들어, 데이터 Ⅱ 내지 Ⅳ)를 위한 (재)할당 정보를 서브프레임 #(n+1)에서 전송할 수 있다. 기지국으로부터 HARQ 응답 대신에 데이터를 재할당 정보가 수신되지 않는 경우, 단말은 기지국에서 데이터가 성공적으로 수신된 것으로 판단할 수 있다. 기지국은 현재 데이터를 이전 데이터와 컴바이닝할 수 있고, 컴바이닝을 통해 데이터에 대한 디코딩 동작을 수행할 수 있고, 디코딩 동작의 결과에 기초하여 자원의 (재)할당 또는 선-할당(pre-allocation)의 필요성을 판단할 수 있다. 자원의 (재)할당 또는 선-할당이 필요한 경우, 기지국은 자원을 할당할 수 있다. 따라서 전송 지연이 감소할 수 있고, 신뢰성이 향상될 수 있다.
도 27은 통신 시스템에서 데이터의 중복 전송 방법의 제15 실시예를 도시한 타이밍도이다.
도 27을 참조하면, 데이터 Ⅰ이 기지국에서 성공적으로 수신되지 못한 경우, 기지국은 데이터 Ⅰ에 대한 NACK, 데이터 I에 대한 재할당 정보, 및 수신되지 않은 데이터(예를 들어, 데이터 Ⅱ 내지 Ⅳ)를 위한 (재)할당 정보 중에서 하나 이상을 서브프레임 #(n+1)에서 전송할 수 있다. 단말은 서브프레임 #(n+1) 내의 PDCCH를 통해 데이터 Ⅰ에 대한 NACK, 데이터 I에 대한 재할당 정보, 및 데이터 Ⅱ 내지 Ⅳ를 위한 (재)할당 정보 중에서 하나 이상을 수신할 수 있고, 이에 따라 서브프레임 #(n+1)에서 데이터 Ⅰ 내지 Ⅳ를 재전송할 수 있다.
도 28은 통신 시스템에서 데이터의 중복 전송 방법의 제16 실시예를 도시한 타이밍도이다.
도 28을 참조하면, 데이터 Ⅰ이 기지국에서 성공적으로 수신된 경우, 기지국은 데이터 Ⅰ에 대한 ACK과 수신되지 않은 데이터(예를 들어, 데이터 Ⅱ 내지 Ⅳ)를 위한 NACK 및/또는 (재)할당 정보를 서브프레임 #(n+1)에서 전송할 수 있다. 단말은 서브프레임 #(n+1) 내의 PDCCH를 통해 데이터 Ⅰ에 대한 ACK, 데이터 Ⅱ 내지 Ⅳ를 위한 NACK, 및 (재)할당 정보 중에서 하나 이상을 수신할 수 있고, 이에 따라 데이터 Ⅱ 내지 Ⅳ를 재전송할 수 있다. 그리고 기지국은 데이터 I에 대한 ACK을 생략할 수 있다. 즉, 데이터가 성공적으로 수신되지 않은 경우에만, 기지국은 피드백 또는 데이터 (재)할당 정보를 단말에 전송할 수 있다. 상향링크 자원이 재할당 또는 미리 할당되는 경우, 이전 데이터의 전송 특성과 다른 전송 특성(예를 들어, 시간 및 주파수 자원, MCS, RV)을 포함하는 하향링크 제어 채널(PDCCH)이 전송될 수 있다.
추가로, 단말은 기지국으로부터 이전에 수신된 반복 전송 횟수를 지시하는 정보에 기초하여 데이터를 전송할 수 있다. 이전 자원 할당 정보에 의해 지시되는 자원이 현재 자원 할당 정보에 의해 지시되는 자원과 중첩되는 경우, 단말은 현재 자원 할당 정보에 기초하여 데이터를 전송할 수 있다. 즉, 이전 자원 할당 정보는 현재 자원 할당 정보에 의해 오버라이드(override)될 수 있다. 단말로부터 데이터가 성공적으로 수신된 경우, 자원의 재할당 또는 선-할당이 필요하지 않을 수 있다. 이 경우, 기지국은 중복 데이터 할당을 종료할 수 있고, 중복 데이터 할당이 종료된 것을 지시하는 정보를 단말에 전송할 수 있다. 단말은 기지국으로부터 수신된 정보에 기초하여 중복 데이터 할당이 종료된 것으로 판단할 수 있고, 이에 기초하여 다중 자원 할당을 종료할 수 있다.
또는, 미리 설정된 다중 자원 할당 정보에 기초하여 자원의 (재)할당, 변경, 또는 종료를 지시하는 정보가 임의의 시간 내에 기지국으로부터 수신되지 않는 경우, 단말은 다중 자원 할당 정보가 유효하지 않다고 판단할 수 있다. 단말은 중복 전송 관련 정보(예를 들어, 다중 자원의 할당, 변경, 및/또는 종료를 지시하는 정보)를 기지국으로부터 수신할 수 있고, 중복 전송 관련 정보에 대한 HARQ 응답(예를 들어, ACK 또는 NACK)을 기지국에 전송할 수 있다. 기지국은 단말로부터 HARQ 응답을 수신할 수 있고, HARQ 응답에 기초하여 중복 전송 관련 정보가 단말에서 성공적으로 수신되었는지 여부를 판단할 수 있다.
"중복 전송 관련 정보에 대한 ACK이 수신되지 않는 경우", "중복 전송 관련 정보에 대한 NACK이 수신된 경우", 또는 "중복 전송 관련 정보에 대한 HARQ 응답이 미리 설정된 시간 내에 수신되지 않는 경우", 기지국은 중복 전송 관련 정보가 단말에서 성공적으로 수신되지 않은 것으로 판단할 수 있다. 이 경우, 기지국은 중복 전송 관련 정보의 재전송 절차 또는 새로운 중복 전송 관련 정보의 전송 절차를 수행함으로써 중복 전송을 위한 자원의 할당, 변경, 또는 종료를 단말에 알릴 수 있다.
1.3 랜덤 액세스(random access; RA)를 위한 다중 전송 방법
1.3.1 랜덤 액세스 절차
랜덤 액세스 절차에서 시간 지연은 아래 표 4와 같이 정의될 수 있다.
Figure PCTKR2019004272-appb-T000004
T1, T2, T6, T7, 및 T8은 단말에서 수행되는 동작에 의한 지연일 수 있고, T3, T4, 및 T5은 기지국에서 수행되는 동작에 의한 지연일 수 있다. T1은 랜덤 액세스를 위해 단말이 랜덤 액세스 프리앰블(RA preamble; RAP)을 기지국에 전송하기 위해 PRACH(physical random access channel)를 획득하기 위해 필요한 시간일 수 있다. 1TTI 내에 하나의 PRACH 전송을 위한 구간이 존재할 수 있다. RAP의 전송은 1TTI 내에서 수행될 수 있다.
기지국은 단말로부터 수신된 RAP의 응답으로 랜덤 액세스 응답(RA response; RAR)을 단말에 전송할 수 있다. T5는 RAR 전송을 위해 필요한 시간일 수 있다. RAR 전송을 위해 필요한 시간은 1TTI일 수 있다. RAR 전송을 위한 프로세싱 지연은 "T3 + T4"일 수 있다. T3은 RAP의 수신 지연일 수 있고, T4은 RAR의 생성을 위한 전송 지연일 수 있다.
또한, 프로세싱 지연은 L1 계층에서 지연 및 L2 계층에서 지연을 포함할 수 있다. L1 계층에서 지연은 "N1"로 정의될 수 있고, L2 계층에서 지연은 "L1"로 정의될 수 있다. 단말은 기지국으로부터 RAR을 수신할 수 있고, RAR에 포함된 정보에 기초하여 랜덤 액세스 절차의 성공 여부를 판단할 수 있다. 또한, 단말은 RAR로부터 상향링크 자원 할당 정보를 획득할 수 있다. RAR의 디코딩 동작(예를 들어, RAR 수신 동작, RAR에 포함된 정보(예를 들어, TA(timing advance), 상향링크 자원 할당 정보)의 획득 동작)에 따른 지연은 T6일 수 있다. T7 및 T8은 단말에서 PUSCH 전송을 위한 프로세싱 지연일 수 있다. 여기서, L1 계층에서 지연은 "N2"로 정의될 수 있고, L2 계층에서 지연은 "L2"로 정의될 수 있다.
도 29는 통신 시스템에서 랜덤 액세스 절차의 제1 실시예를 도시한 타이밍도이다.
도 29를 참조하면, TUL .1 내지 TUL .8 각각은 표 4에 기재된 T1 내지 T8과 대응할 수 있다. 단말은 PRACH에서 RAP를 기지국에 전송할 수 있다. 기지국은 단말로부터 RAP를 수신할 수 있고, RAP에 대한 응답으로 RAR을 단말에 전송할 수 있다. "복수의 단말들이 동일한 RAP를 동시에 전송하는 경우" 또는 "단말과 기지국 간의 무선 채널 상태가 좋지 않은 경우", 기지국은 단말로부터 RAP를 수신하지 못할 수 있다. 이 경우, 기지국은 RAR을 전송하지 않을 수 있다. 미리 설정된 시간(예를 들어, RAR 윈도우(window)) 내에 RAR이 기지국으로부터 수신되지 않는 경우, 단말은 RAP 전송 동작을 다시 시작함으로써 랜덤 액세스 절차를 다시 수행할 수 있다. 이 경우, "T2 + T3 + T4 + RAR 윈도우"의 지연이 발생할 수 있다.
또한, RAR가 기지국으로부터 전송되었으나, 단말이 RAR을 성공적으로 수신하지 못한 경우에도, 단말은 RAP 전송 동작을 다시 시작함으로써 랜덤 액세스 절차를 다시 수행할 수 있다. 즉, RAR 윈도우 내에 RAR이 기지국으로부터 수신되지 않는 경우, 단말은 RAP 전송 동작을 다시 시작할 수 있다. 이 경우, "T2 + T3 + T4 + T5 + T6 + RAR 윈도우"의 지연이 발생할 수 있다.
"T2 + T3 + T4 + RAR 윈도우" 또는 "T2 + T3 + T4 + T5 + T6 + RAR 윈도우"를 감소시키기 위해, 아래와 같이 RAP/RAR의 다중 전송 방법이 적용될 수 있다.
도 30은 통신 시스템에서 랜덤 액세스 절차의 제2 실시예를 도시한 타이밍도이다.
도 30을 참조하면, 단말은 PRACH 내의 구간 Ⅰ 내지 Ⅳ에서 RAP를 반복 전송할 수 있다. 하나의 구간에서 하나의 RAP가 전송될 수 있고, 구간 Ⅰ 내지 Ⅳ에서 동일한 RAP 또는 서로 다른 RAP가 반복 전송될 수 있다. 하나의 구간은 n개의 심볼들, 미니-슬롯, 슬롯, 또는 서브프레임으로 구성될 수 있다. n은 1 이상의 정수일 수 있다. RAP는 PRACH 내에서 동일한 간격으로 반복 전송될 수 있다. 또는, RAP는 PRACH 내에서 연속적으로 전송될 수 있다. 또는, RAP는 PRACH 내의 임의의 구간들에서 반복 전송될 수 있다.
기지국은 단말로부터 RAP를 수신할 수 있고, RAP에 대한 응답으로 RAR을 단말에 전송할 수 있다. RAR은 단말로부터 수신된 RAP를 식별하기 위해 사용되는 RAPID를 포함할 수 있다. 또는, RAR은 단말로부터 수신된 RAP를 식별하기 위해 사용되는 RAPID를 포함하지 않을 수 있다. RAR은 구간 Ⅴ 내지 VIII에서 반복 전송될 수 있다. 하나의 구간에서 하나의 RAR이 전송될 수 있고, 구간 Ⅴ 내지 VIII에서 동일한 RAR 또는 서로 다른 RAR가 반복 전송될 수 있다. 하나의 구간은 n개의 심볼들, 미니-슬롯, 슬롯, 또는 서브프레임으로 구성될 수 있다. n은 1 이상의 정수일 수 있다.
기지국은 RAP의 수신 동작 및 RAR의 전송 동작에 따른 프로세싱 지연을 고려하여 RAR의 전송 시점을 계산할 수 있고, 계산된 전송 시점에 RAR을 단말에 전송할 수 있다. 모든 RAP가 성공적으로 수신된 경우, 기지국은 RAP의 수신 개수만큼 RAR을 단말에 전송할 수 있다. 따라서 단말은 기지국으로부터 복수의 RAR을 수신할 수 있다. 기지국은 단말의 상황에 따라 설정된 백오프(backoff) 관련 정보, TA, 및 UL 그랜트를 포함하는 RAR을 전송할 수 있다.
RAP 전송을 단말에 지시하기 위해서, 기지국은 UL 그랜트를 포함하지 않는 RAR을 전송할 수 있다. 이 경우, RAR은 백오프 관련 정보, TA 등을 포함할 수 있다. 또는, RAR은 단말로부터 수신된 RAP를 식별하기 위해 사용되는 정보(예를 들어, RAPID)를 포함하지 않을 수 있다. 랜덤 액세스 절차가 성공적으로 수행된 경우, RAR은 백오프 관련 정보, TA 등을 포함하지 않을 수 있다. 이 경우, RAR은 단말로부터 수신된 RAP를 식별하기 위해 사용되는 정보(예를 들어, RAPID)를 포함할 수 있다. 랜덤 액세스 절차가 성공적으로 수행된 것을 단말에 지시하기 위해, RAR의 CRC(cyclic redundancy check) 값은 소정의 RNTI(예를 들어, RA(random access)-RNTI)에 의해 스크램블링될 수 있다.
이전 RAR이 백오프 관련 정보, TA 등을 포함하고, 현재 RAR이 랜덤 액세스 절차가 성공적으로 수행된 것을 지시하는 경우, 단말은 이전 RAR에 포함된 정보에 기초한 RAP 재전송 동작을 생략 또는 중단할 수 있다. RAR이 UL 그랜트를 포함하는 경우, 단말은 UL 그랜트의 수신 시점으로부터 "T6 + T7" 이후에 상향링크 데이터를 전송할 수 있다.
"단말에서 RAR(예를 들어, UL 그랜트 없이 RAPID를 포함하는 RAR)가 성공적으로 수신되었는지에 대한 확인이 필요한 경우" 또는 "신뢰성 있는 데이터 서비스의 제공이 필요한 경우", 단말은 RAR에 대한 HARQ 응답을 기지국에 전송할 수 있다. 이 방식은 UL 그랜트의 수신을 기대하는 시점에서 RAR(예를 들어, UE 경쟁 해소(contention resolution) ID를 가지는 PDSCH)을 수신하는 시나리오(예를 들어, TC(temporary cell)-RNTI를 포함하는 RAR의 수신)에 유용하게 적용될 수 있다. 이를 위해, 단말은 PUCCH를 통해 HARQ 응답(예를 들어, RAR에 대한 HARQ 응답)을 기지국에 전송할 수 있다. 또한, 기지국은 RAR에 대한 HARQ 응답의 전송을 위해 필요한 정보(예를 들어, 시간 및 주파수 자원, MCS 등)를 포함하는 RAR을 전송할 수 있다. RAR은 도 30에 도시된 RAR 윈도우 내에서 전송될 수 있다.
도 31은 통신 시스템에서 상향링크 자원의 할당 방법의 제1 실시예를 도시한 타이밍도이다.
도 31(a)에 도시된 실시예에서, PUSCH 전송을 위한 UL 그랜트를 포함하는 RAR은 하향링크 데이터 채널을 통해 전송될 수 있다. PUSCH(예를 들어, UL 데이터)는 RAR의 수신 시점으로부터 "T6(TUL .6) + T7(TUL .7)" 후에 전송될 수 있다. UL 그랜트를 포함하는 RAR은 하향링크 데이터 채널에 포함될 수 있다. 상향링크 전송 절차에서, 기지국은 UL 그랜트를 포함하는 RAR를 하향링크 데이터 채널을 통해 전송하고, 단말은 UL 그랜트를 획득하기 위해 하향링크 데이터 채널을 수신하므로, 지연이 발생할 수 있다.
지연을 감소시키기 위해서, 도 31(b)에 도시된 실시예에서, UL 그랜트는 하향링크 데이터 채널 대신에 하향링크 제어 채널에 포함될 수 있다. 이 경우, 상향링크 전송 절차에서 하향링크 데이터 채널의 송수신 동작이 생략될 수 있다. 따라서 도 31(b)에 도시된 실시예에서 TUL .5는 도 31(a)에 도시된 실시예에서 TUL .5에 비해 짧을 수 있다. 또한, L2 계층에서 지연인 L2와 별개로 L1 계층에서 데이터 전송이 미리 준비될 수 있다. 이 경우, 데이터는 N2 이후에 전송될 수 있으므로, 지연이 감소할 수 있다. RAR에 대한 HARQ 응답을 위한 시간은 도 7 및 표 3에 기재된 N1 및 N2가 아니라 미리 설정된 시간 또는 미리 설정된 시간 이후에 첫 번째 도래하는 PUCCH에 해당하는 시간으로 정의될 수 있다. 단말은 정의된 시간에서 RAR에 대한 HARQ 응답을 기지국에 전송할 수 있다.
1.3.2 랜덤 액세스 관련 식별자 및 파라미터 관리 방법
"1.3.1"에서 설명된 랜덤 액세스 절차를 수행하기 위해, 기지국은 단말로부터 수신된 RAP에 대한 응답으로 RAR을 단말에 전송할 수 있다. 기지국은 RAP를 식별하기 위해 사용되는 정보(예를 들어, RA-RNTI)에 기초하여 하향링크 제어 채널(예를 들어, PDCCH)을 생성할 수 있으며, 하향링크 제어 채널은 RAR 전송 정보를 지시할 수 있다. RA-RNTI는 PRACH가 포함되는 자원 정보(예를 들어, PRACH을 포함하는 시스템 프레임 번호 내의 첫 번째 슬롯 번호, OFDM 심볼 인덱스, 주파수 축 자원 정보, UL 캐리어 정보 등)을 사용하여 계산될 수 있다. 예를 들어, RA-RNTI는 아래 수학식 1에 기초하여 계산될 수 있다.
Figure PCTKR2019004272-appb-M000001
- s_id: 특정 PRACH 내의 첫 번째 OFDM 심볼의 인덱스 (0 ≤ s_id < 14)
- t_id: 시스템 프레임 내의 특정 PRACH 내의 첫 번째 슬롯의 인덱스 (0 ≤ t_id < 80)
- f_id: 주파수 영역에서 특정 PRACH의 인덱스 (0 ≤ f_id < 8)
- ul_carrier_id: MSG1(예를 들어, PRACH) 전송을 위해 사용되는 UL 캐리어 (0: 기존(conventional) UL 캐리어, 1: SUL(supplementary UL) 캐리어)
특히, 수학식 1은 도 29에 도시된 실시예와 같이 하나의 RAP를 전송하는 시나리오에 유용하게 적용될 수 있다. 특정 구간(예를 들어, PRACH) 내에서 복수의 RAP들이 전송되는 경우, RA-RNTI의 설정/계산을 위한 정의가 필요하다.
첫 번째 방법에서, 특정 구간(예를 들어, PRACH) 내에서 복수의 RAP들이 전송되기 때문에 RAP들 각각을 구별하기 위해, 수학식 1의 s_id, t_id, f_id, 및 ul_carrier_id는 PRACH 대신에 RAP(예를 들어, MSG1)에 기초하여 결정될 수 있다. 이 경우, s_id, t_id, f_id, 및 ul_carrier_id는 아래와 같이 정의될 수 있다.
- s_id: 특정 PRACH 내의 MSG1 전송을 위해 사용되는 첫 번째 OFDM 심볼의 인덱스 (0 ≤ s_id < 14)
- t_id: 시스템 프레임 내의 특정 PRACH 내의 MSG1 전송을 위해 사용되는 첫 번째 슬롯의 인덱스 (0 ≤ t_id < 80)
- f_id: 주파수 영역 내의 특정 PRACH 내의 MSG1 전송을 위해 사용되는 인덱스 (0 ≤ f_id < 8)
- ul_carrier_id: MSG1 전송을 위해 사용되는 UL 캐리어 (0: 기존 UL 캐리어, 1: SUL 캐리어)
두 번째 방법에서, 복수의 RAP들이 전송되는 시간 및 주파수 자원의 차이에 무관하게 동일한 RA-RNTI가 계산될 수 있다. 예를 들어, RA-RNTI는 미리 설정된 시간 내에 전송되는 복수의 RAP들 중에서 첫 번째 RAP를 기준으로 계산될 수 있다.
14개의 OFDM 심볼들로 구성되는 하나의 서브프레임(예를 들어, RAP 윈도우) 내에서 복수의 RAP들이 전송되는 경우, 아래 수학식 2가 정의될 수 있다. 여기서, 하나의 RAP는 n개의 OFDM 심볼을 통해 전송될 수 있다. n은 1 이상의 정수일 수 있다.
Figure PCTKR2019004272-appb-M000002
RAP는 Twindow 내에서 임의의 간격으로 전송될 수 있으며, NRAP만큼 전송될 수 있다. 여기서,
Figure PCTKR2019004272-appb-I000009
는 x보다 작거나 같은 가장 큰 정수를 의미할 수 있으며, s_id는 아래 수학식 3에 기초하여 계산될 수 있다.
Figure PCTKR2019004272-appb-M000003
한편, 도 30에 도시된 실시예와 같이 복수의 RAR들이 전송되는 경우, 하향링크 데이터 채널을 통해 전송되는 RAR은 하향링크 제어 채널에 의해 지시될 수 있다. 그리고 아래의 수학식 4가 정의될 수 있으며, TRAR 및 NRAR은 RAR을 지시하는 하향링크 제어 채널에 포함될 수 있다. 또는, RAR의 송수신 절차는 미리 설정된 값을 사용하여 수행될 수 있다.
Figure PCTKR2019004272-appb-M000004
여기서, RAR은 첫 번째 수신된 RAP에 대한 T3 및 RAR에 대한 T4 이후의 첫 번째 하향링크 데이터/제어 채널에서 전송될 수 있다. RAR 윈도우 내에서 1개의 RAR이 전송될 수 있다. 또는, RAR 윈도우 내에서 NRAR개의 RAR이 전송될 수 있다. 그리고 RAR은 RAR 윈도우 내의 임의의 시점에 전송될 수 있다. RAR은 RAR 윈도우 내에서 일정한 간격(예를 들어, IRAR)으로 전송될 수 있다. 또는, RAR은 RAR 윈도우 내에서 연속적으로 전송될 수 있다. "1.3.1"의 설명과 같이, 기지국은 백오프 관련 정보(예를 들어, BI(backoff indicator)), TA, UL 그랜트 등을 포함하는 RAR을 전송할 수 있다.
즉, 기지국은 RAR을 전송함으로써 상향링크 데이터를 위한 자원들을 단말에 알려줄 수 있다. 또한, 기지국은 RAR을 전송함으로써 전송 전력 조정(ramping) 및 백오프를 통한 RAP 재전송을 지시할 수 있다. 이 경우, 단말은 기지국으로부터 처음 수신된 정보에 기초하여 동작(예를 들어, 전송 전력 조절, 백오프, 상향링크 데이터 전송)을 수행할 수 있다. 또는, 단말은 RAR에 포함된 각 정보에 기초하여 독립적인 동작을 수행할 수 있다. 추가로, 기지국은 재전송 RAP 또는 재전송 데이터를 위한 설정 정보(예를 들어, 반복 전송 횟수, 자원 할당 정보 등)를 단말에 전송할 수 있다. 특히, "1.2"의 실시예에 따라, 2개 이상의 MSG3가 전송될 수 있다.
본 발명에 따른 방법들은 다양한 컴퓨터 수단을 통해 수행될 수 있는 프로그램 명령 형태로 구현되어 컴퓨터 판독 가능 매체에 기록될 수 있다. 컴퓨터 판독 가능 매체는 프로그램 명령, 데이터 파일, 데이터 구조 등을 단독으로 또는 조합하여 포함할 수 있다. 컴퓨터 판독 가능 매체에 기록되는 프로그램 명령은 본 발명을 위해 특별히 설계되고 구성된 것들이거나 컴퓨터 소프트웨어 당업자에게 공지되어 사용 가능한 것일 수도 있다.
컴퓨터 판독 가능 매체의 예에는 롬(rom), 램(ram), 플래시 메모리(flash memory) 등과 같이 프로그램 명령을 저장하고 수행하도록 특별히 구성된 하드웨어 장치가 포함된다. 프로그램 명령의 예에는 컴파일러(compiler)에 의해 만들어지는 것과 같은 기계어 코드뿐만 아니라 인터프리터(interpreter) 등을 사용해서 컴퓨터에 의해 실행될 수 있는 고급 언어 코드를 포함한다. 상술한 하드웨어 장치는 본 발명의 동작을 수행하기 위해 적어도 하나의 소프트웨어 모듈로 작동하도록 구성될 수 있으며, 그 역도 마찬가지이다.
이상 실시예를 참조하여 설명하였지만, 해당 기술 분야의 숙련된 당업자는 하기의 특허 청구의 범위에 기재된 본 발명의 사상 및 영역으로부터 벗어나지 않는 범위 내에서 본 발명을 다양하게 수정 및 변경시킬 수 있음을 이해할 수 있을 것이다.

Claims (20)

  1. 통신 시스템에서 기지국의 동작 방법으로서,
    서브프레임 #n 내의 A 구간들을 통해 전송되는 데이터 유닛들의 제1 스케줄링 정보를 상기 서브프레임 #n 내의 제1 제어 채널을 통해 단말에 전송하는 단계;
    상기 데이터 유닛들을 상기 A 구간들을 통해 상기 단말에 전송하는 단계; 및
    상기 서브프레임 #n 이후의 서브프레임 #n+k 내의 B 구간(들)을 통해 전송되는 데이터 유닛(들)의 제2 스케줄링 정보를 상기 서브프레임 #n+k 내의 제2 제어 채널을 통해 상기 단말에 전송하는 단계를 포함하며,
    상기 n은 0 이상의 정수이고, 상기 k는 1 이상의 정수이고, 상기 A 구간들을 통해 전송된 데이터 유닛들 중에서 하나 이상의 데이터 유닛에 대한 NACK(negative acknowledgement)이 상기 단말로부터 수신된 경우, 상기 제2 스케줄링 정보가 전송되는, 기지국의 동작 방법.
  2. 청구항 1에 있어서,
    상기 기지국의 동작 방법은,
    상기 A 구간들을 통해 전송된 데이터 유닛들 중에서 하나의 데이터 유닛에 대한 NACK이 수신된 경우, 상기 하나의 데이터 유닛을 상기 B 구간(들)을 통해 상기 단말에 재전송하는 단계를 더 포함하며,
    상기 A 구간들을 통해 전송된 데이터 유닛들 중에서 상기 하나의 데이터 유닛을 제외한 나머지 데이터 유닛은 상기 B 구간(들)을 통해 전송되지 않는, 기지국의 동작 방법.
  3. 청구항 1에 있어서,
    상기 기지국의 동작 방법은,
    상기 A 구간들이 A 구간 #1 및 A 구간 #2를 포함하고, 상기 A 구간 #1을 통해 데이터 유닛 #1이 전송되고, 상기 A 구간 #2를 통해 데이터 유닛 #2가 전송되고, 상기 데이터 유닛 #1에 대한 NACK이 수신된 경우,
    상기 데이터 유닛 #1을 상기 B 구간(들) 중에서 B 구간 #1을 통해 상기 단말에 전송하는 단계; 및
    상기 데이터 유닛 #2를 상기 B 구간(들) 중에서 B 구간 #2를 통해 상기 단말에 재전송하는 단계를 더 포함하는, 기지국의 동작 방법.
  4. 청구항 1에 있어서,
    상기 기지국의 동작 방법은,
    상기 A 구간들이 A 구간 #1 및 A 구간 #2를 포함하고, 상기 A 구간 #1을 통해 데이터 유닛 #1이 전송되고, 상기 A 구간 #2를 통해 데이터 유닛 #2가 전송되고, 상기 데이터 유닛 #1에 대한 ACK이 수신되고, 상기 데이터 유닛 #2에 대한 NACK이 수신된 경우,
    새로운 데이터를 상기 B 구간(들) 중에서 B 구간 #1을 통해 상기 단말에 전송하는 단계; 및
    상기 데이터 유닛 #2를 상기 B 구간(들) 중에서 B 구간 #2를 통해 상기 단말에 재전송하는 단계를 더 포함하는, 기지국의 동작 방법.
  5. 청구항 1에 있어서,
    상기 기지국의 동작 방법은,
    상기 A 구간들이 A 구간 #1 및 A 구간 #2를 포함하고, 상기 A 구간 #1을 통해 데이터 유닛 #1이 전송되고, 상기 A 구간 #2를 통해 데이터 유닛 #2가 전송되고, 상기 데이터 유닛 #1에 대한 ACK이 수신되고, 상기 데이터 유닛 #2에 대한 NACK이 수신된 경우,
    상기 데이터 유닛 #2를 상기 B 구간(들) 중에서 B 구간 #1을 통해 상기 단말에 재전송하는 단계; 및
    상기 데이터 유닛 #2를 상기 B 구간(들) 중에서 B 구간 #2를 통해 상기 단말에 재전송하는 단계를 더 포함하는, 기지국의 동작 방법.
  6. 청구항 1에 있어서,
    상기 A 구간들을 통해 전송되는 데이터 유닛들은 동일 또는 서로 다른 RV(redundancy version)를 가지는 동일한 데이터를 포함하는, 기지국의 동작 방법.
  7. 청구항 1에 있어서,
    상기 A 구간들을 통해 전송되는 데이터 유닛들은 서로 다른 데이터를 포함하는, 기지국의 동작 방법.
  8. 청구항 1에 있어서,
    상기 A 구간들 및 상기 B 구간(들) 각각은 복수의 심볼들로 구성되는, 기지국의 동작 방법.
  9. 청구항 1에 있어서,
    상기 A 구간들은 시간 축에서 연속되게 할당되는, 기지국의 동작 방법.
  10. 통신 시스템에서 단말의 동작 방법으로서,
    상기 서브프레임 #n 내의 제1 제어 채널을 통해 제1 스케줄링 정보를 기지국으로부터 수신하는 단계;
    상기 제1 스케줄링 정보에 의해 지시되는 상기 서브프레임 #n 내의 A 구간들을 통해 데이터 유닛들을 상기 기지국으로부터 수신하는 단계;
    상기 데이터 유닛들에 대한 HARQ(hybrid automatic repeat request) 응답들을 상기 기지국에 전송하는 단계;
    상기 서브프레임 #n 이후의 서브프레임 #n+k 내의 제2 제어 채널을 통해 제2 스케줄링 정보를 상기 기지국으로부터 수신하는 단계; 및
    상기 제2 스케줄링 정보에 의해 지시되는 상기 서브프레임 #n+k 내의 B 구간(들)을 통해 데이터 유닛(들)을 상기 기지국으로부터 수신하는 단계를 포함하며,
    상기 n은 0 이상의 정수이고, 상기 k는 1 이상의 정수이고, 상기 기지국에서 상기 HARQ 응답들 중에서 하나 이상의 HARQ 응답의 디코딩 완료 시점 전에 상기 제2 스케줄링 정보가 수신되는, 단말의 동작 방법.
  11. 청구항 10에 있어서,
    상기 단말의 동작 방법은,
    상기 HARQ 응답들 중에서 하나의 데이터 유닛에 대한 NACK(negative acknowledgement)이 기지국에서 수신된 경우, 상기 하나의 데이터 유닛을 상기 B 구간(들)을 통해 상기 기지국으로부터 수신하는 단계를 더 포함하며,
    상기 A 구간들을 통해 수신된 데이터 유닛들 중에서 상기 하나의 데이터 유닛을 제외한 나머지 데이터 유닛은 상기 B 구간(들)에서 수신되지 않는, 단말의 동작 방법.
  12. 청구항 10에 있어서,
    상기 단말의 동작 방법은,
    상기 A 구간들이 A 구간 #1 및 A 구간 #2를 포함하고, 상기 A 구간 #1을 통해 데이터 유닛 #1이 수신되고, 상기 A 구간 #2를 통해 데이터 유닛 #2가 수신되고, 상기 HARQ 응답들 중에서 상기 데이터 유닛 #1에 대한 NACK이 상기 기지국에서 수신된 경우,
    상기 데이터 유닛 #1을 상기 B 구간(들) 중에서 B 구간 #1을 통해 상기 기지국으로부터 수신하는 단계; 및
    상기 데이터 유닛 #2를 상기 B 구간(들) 중에서 B 구간 #2를 통해 상기 기지국으로부터 수신하는 단계를 더 포함하는, 단말의 동작 방법.
  13. 청구항 10에 있어서,
    상기 단말의 동작 방법은,
    상기 A 구간들이 A 구간 #1 및 A 구간 #2를 포함하고, 상기 A 구간 #1을 통해 데이터 유닛 #1이 수신되고, 상기 A 구간 #2를 통해 데이터 유닛 #2가 수신되고, 상기 데이터 유닛 #1에 대한 ACK이 전송되고, 상기 데이터 유닛 #2에 대한 NACK이 전송된 경우,
    새로운 데이터를 상기 B 구간(들) 중에서 B 구간 #1을 통해 상기 기지국으로부터 수신하는 단계; 및
    상기 데이터 유닛 #2를 상기 B 구간(들) 중에서 B 구간 #2를 통해 상기 기지국으로부터 수신하는 단계를 더 포함하는, 단말의 동작 방법.
  14. 청구항 10에 있어서,
    상기 단말의 동작 방법은,
    상기 A 구간들이 A 구간 #1 및 A 구간 #2를 포함하고, 상기 A 구간 #1을 통해 데이터 유닛 #1이 전송되고, 상기 A 구간 #2를 통해 데이터 유닛 #2가 전송되고, 상기 데이터 유닛 #1에 대한 ACK이 전송되고, 상기 데이터 유닛 #2에 대한 NACK이 전송된 경우,
    상기 데이터 유닛 #2를 상기 B 구간(들) 중에서 B 구간 #1을 통해 상기 기지국으로부터 수신하는 단계; 및
    상기 데이터 유닛 #2를 상기 B 구간(들) 중에서 B 구간 #2를 통해 상기 기지국으로부터 수신하는 단계를 더 포함하는, 단말의 동작 방법.
  15. 청구항 10에 있어서,
    상기 A 구간들을 통해 수신된 데이터 유닛들은 동일 또는 서로 다른 RV(redundancy version)를 가지는 동일한 데이터를 포함하고, 상기 A 구간들 및 상기 B 구간(들) 각각은 복수의 심볼들로 구성되는, 단말의 동작 방법.
  16. 통신 시스템에서 단말로서,
    프로세서(processor); 및
    상기 프로세서에 의해 실행되는 적어도 하나의 명령이 저장된 메모리(memory)를 포함하며,
    상기 적어도 하나의 명령은,
    상기 서브프레임 #n 내의 제1 제어 채널을 통해 제1 스케줄링 정보를 기지국으로부터 수신하고;
    상기 제1 스케줄링 정보에 의해 지시되는 상기 서브프레임 #n 내의 A 구간들을 통해 데이터 유닛들을 상기 기지국으로부터 수신하고;
    상기 데이터 유닛들에 대한 HARQ(hybrid automatic repeat request) 응답들을 상기 기지국에 전송하고;
    상기 서브프레임 #n 이후의 서브프레임 #n+k 내의 제2 제어 채널을 통해 제2 스케줄링 정보를 상기 기지국으로부터 수신하고; 그리고
    상기 제2 스케줄링 정보에 의해 지시되는 상기 서브프레임 #n+k 내의 B 구간(들)을 통해 데이터 유닛(들)을 상기 기지국으로부터 수신하도록 실행되며,
    상기 n은 0 이상의 정수이고, 상기 k는 1 이상의 정수이고, 상기 기지국에서 상기 HARQ 응답들 중에서 하나 이상의 HARQ 응답의 디코딩 완료 시점 전에 상기 제2 스케줄링 정보가 수신되는, 단말.
  17. 청구항 16에 있어서,
    상기 적어도 하나의 명령은,
    상기 HARQ 응답들 중에서 하나의 데이터 유닛에 대한 NACK(negative acknowledgement)이 기지국에서 수신된 경우, 상기 하나의 데이터 유닛을 상기 B 구간(들)을 통해 상기 기지국으로부터 수신하도록 더 실행되며,
    상기 A 구간들을 통해 수신된 데이터 유닛들 중에서 상기 하나의 데이터 유닛을 제외한 나머지 데이터 유닛은 상기 B 구간(들)에서 수신되지 않는, 단말.
  18. 청구항 16에 있어서,
    상기 적어도 하나의 명령은,
    상기 A 구간들이 A 구간 #1 및 A 구간 #2를 포함하고, 상기 A 구간 #1을 통해 데이터 유닛 #1이 수신되고, 상기 A 구간 #2를 통해 데이터 유닛 #2가 수신되고, 상기 HARQ 응답들 중에서 상기 데이터 유닛 #1에 대한 NACK이 상기 기지국에서 수신된 경우,
    상기 데이터 유닛 #1을 상기 B 구간(들) 중에서 B 구간 #1을 통해 상기 기지국으로부터 수신하고; 그리고
    상기 데이터 유닛 #2를 상기 B 구간(들) 중에서 B 구간 #2를 통해 상기 기지국으로부터 수신하도록 더 실행되는, 단말.
  19. 청구항 16에 있어서,
    상기 적어도 하나의 명령은,
    상기 A 구간들이 A 구간 #1 및 A 구간 #2를 포함하고, 상기 A 구간 #1을 통해 데이터 유닛 #1이 수신되고, 상기 A 구간 #2를 통해 데이터 유닛 #2가 수신되고, 상기 데이터 유닛 #1에 대한 ACK이 전송되고, 상기 데이터 유닛 #2에 대한 NACK이 전송된 경우,
    새로운 데이터를 상기 B 구간(들) 중에서 B 구간 #1을 통해 상기 기지국으로부터 수신하고; 그리고
    상기 데이터 유닛 #2를 상기 B 구간(들) 중에서 B 구간 #2를 통해 상기 기지국으로부터 수신하도록 더 실행되는, 단말.
  20. 청구항 16에 있어서,
    상기 적어도 하나의 명령은,
    상기 A 구간들이 A 구간 #1 및 A 구간 #2를 포함하고, 상기 A 구간 #1을 통해 데이터 유닛 #1이 전송되고, 상기 A 구간 #2를 통해 데이터 유닛 #2가 전송되고, 상기 데이터 유닛 #1에 대한 ACK이 전송되고, 상기 데이터 유닛 #2에 대한 NACK이 전송된 경우,
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Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US11641235B2 (en) 2019-11-07 2023-05-02 Electronics And Telecommunications Research Institute Method and apparatus for retransmission in communication system

Families Citing this family (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US11533758B2 (en) * 2017-09-27 2022-12-20 Lg Electronics Inc. Method for transmitting and receiving uplink data between terminal and base station in wireless communication system and device supporting same
US11202311B2 (en) * 2018-07-20 2021-12-14 Qualcomm Incorporated Downlink control information response to idle mode requests
US11509415B2 (en) * 2019-03-22 2022-11-22 Qualcomm Incorporated Code block segmentation
CN111867138A (zh) * 2019-04-30 2020-10-30 夏普株式会社 随机接入方法以及用户设备
KR102443745B1 (ko) * 2019-11-07 2022-09-16 한국전자통신연구원 통신 네트워크에서 재전송을 위한 방법 및 장치
US11777647B2 (en) 2021-06-30 2023-10-03 Electronics And Telecommunications Research Institute Method and apparatus for traffic transmission in communication system

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20180041325A1 (en) * 2014-10-21 2018-02-08 Lg Electronics Inc Data transmission/reception method in wireless communication system that supports low latency, and apparatus therefor
US20180070341A1 (en) * 2016-09-02 2018-03-08 Huawei Technologies Co., Ltd. Co-existence of latency tolerant and low latency communications

Family Cites Families (17)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP2131517A3 (en) * 2008-06-03 2010-01-20 Innovative Sonic Limited Method and apparatus for improving HARQ uplink transmission
EP2442470B1 (en) * 2009-06-07 2016-10-05 LG Electronics Inc. Method in which user equipment performs random access in a carrier aggregation mobile communication system
CN102013938B (zh) 2009-12-07 2012-07-04 华为技术有限公司 传输上行控制信息的方法和装置
US9814074B2 (en) * 2011-09-30 2017-11-07 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for random access in a wireless communication system that supports multiple carriers
WO2015009043A1 (en) 2013-07-19 2015-01-22 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for performing random access procedure in wireless communication system
US9414335B2 (en) 2014-02-06 2016-08-09 Electronics And Telecommunications Research Instit Method and apparatus for transmitting uplink signal or uplink channel
US20160183294A1 (en) 2014-12-23 2016-06-23 Electronics And Telecommunications Research Institute Base station and terminal of wireless communication system
JP6580697B2 (ja) 2015-03-31 2019-09-25 パナソニック インテレクチュアル プロパティ コーポレーション オブ アメリカPanasonic Intellectual Property Corporation of America 無線通信方法および通信装置
US9929834B2 (en) * 2015-04-28 2018-03-27 Qualcomm Incorporated Low latency operation with different hybrid automatic repeat request (HARQ) timing options
CN108141728B (zh) * 2015-11-05 2020-11-03 日本电气株式会社 基站、无线终端及其方法
US10070425B2 (en) 2016-02-26 2018-09-04 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Multi-subframe grant with scheduling of both data and control channels
KR102317012B1 (ko) 2016-07-11 2021-10-25 삼성전자 주식회사 효과적인 랜덤 액세스를 위한 제어 메시지 전송 방법
WO2018062961A1 (ko) 2016-09-29 2018-04-05 삼성전자 주식회사 무선 셀룰라 통신 시스템에서 상향링크 제어 및 데이터 신호 전송 방법 및 장치
US20180145818A1 (en) 2016-11-22 2018-05-24 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for multiplexing uplink channels in wireless cellular communication system
US10985876B2 (en) * 2017-03-15 2021-04-20 Apple Inc. Determination of new radio (NR) physical uplink control channel (PUCCH) resource for hybrid automatic repeat request acknowledgement (HARQ-ACK) feedback
US11647543B2 (en) * 2017-03-23 2023-05-09 Comcast Cable Communications, Llc Power control for random access
JP7064931B2 (ja) * 2018-04-05 2022-05-11 シャープ株式会社 基地局装置および端末装置

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20180041325A1 (en) * 2014-10-21 2018-02-08 Lg Electronics Inc Data transmission/reception method in wireless communication system that supports low latency, and apparatus therefor
US20180070341A1 (en) * 2016-09-02 2018-03-08 Huawei Technologies Co., Ltd. Co-existence of latency tolerant and low latency communications

Non-Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
HUAWEI ET AL.: "PDSCH reliability For URLLC", R1-1800058. 3GPP TSG RAN WG1 AD HOC MEETING 1801, 13 January 2018 (2018-01-13), Vancouver, Canada, XP051384561 *
HUAWEI ET AL.: "Summary of remaining issues on UL data transmission procedure", R1-1804295. 3GPP TSG RAN WG1 MEETING #92BIS, 7 April 2018 (2018-04-07), Sanya, China, XP051413864 *
ZTE ET AL.: "Discussion on PDCCH repetition for URLLC, R1-1803802", 3GPP TSG RAN WG1 MEETING #92BIS, 6 April 2018 (2018-04-06), Sanya, China, XP051412984 *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US11641235B2 (en) 2019-11-07 2023-05-02 Electronics And Telecommunications Research Institute Method and apparatus for retransmission in communication system
US11824624B2 (en) 2019-11-07 2023-11-21 Electronics And Telecommunications Research Institute Method and apparatus for retransmission in communication system

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