WO2019212216A1 - 무선 통신 시스템에서 데이터를 송수신하기 위한 방법 및 이를 지원하는 장치 - Google Patents

무선 통신 시스템에서 데이터를 송수신하기 위한 방법 및 이를 지원하는 장치 Download PDF

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WO2019212216A1
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이현호
곽규환
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Definitions

  • the present disclosure relates to a method for transmitting and receiving data in a wireless communication system, and more particularly, to a method for transmitting and receiving a downlink channel and / or an uplink channel and an apparatus supporting the same. .
  • Mobile communication systems have been developed to provide voice services while ensuring user activity.
  • the mobile communication system has expanded not only voice but also data service.As a result of the explosive increase in traffic, a shortage of resources and users are demanding higher speed services, a more advanced mobile communication system is required. have.
  • An object of the present specification is to provide a method for performing transmission and reception of a downlink channel and / or an uplink channel.
  • the present specification relates to scheduling and / or transmitting and / or receiving a downlink channel in consideration of sharing and / or repetition of a demodulation reference signal (DMRS) in relation to transmission and reception of a downlink channel.
  • DMRS demodulation reference signal
  • uplink channel transmission and reception based on specific downlink control information is performed.
  • the purpose is to provide a method of performing.
  • the method may include transmitting an uplink data channel in an nth transmission time unit from a base station. Receiving first downlink control information for scheduling; Receiving, from the base station, second downlink control information for scheduling an uplink data channel in an n + kth transmission time unit; And transmitting the uplink data channel based on the first downlink control information to the base station when the information by the first downlink control information is inconsistent with the information by the second downlink control information.
  • the second downlink control information may be ignored by the terminal.
  • the first downlink control information and the second downlink control information respectively, information on a Demodulation Reference Signal (DMRS) pattern associated with the uplink data channel Information on cyclic shift, information on Interleaved Frequency Division Multiple Access (IFDMA) comb, information on resource allocation, information on precoding, and / or layer It may include at least one of the information on the number of (layer).
  • DMRS Demodulation Reference Signal
  • IFDMA Interleaved Frequency Division Multiple Access
  • the information on the DMRS pattern is inconsistent. Can be.
  • the DMRS pattern included in the first downlink control information indicates a DMRS transmission for the uplink data channel in the first symbol in the n + kth transmission time unit.
  • the DMRS pattern included in the second downlink control information may not indicate DMRS transmission for the uplink data channel in the first symbol of the n + kth transmission time unit.
  • the information by the first downlink control information when the information by the first downlink control information is inconsistent with the information by the second downlink control information, the information on the cyclic shift and the IFDMA comb are included.
  • Information about the resource, information about the resource allocation, information about the precoding, and / or information about the number of layers may be inconsistent.
  • the DMRS pattern included in the first downlink control information and the DMRS pattern included in the second downlink control information are the first in the n + kth transmission time unit. In the first symbol, it may indicate DMRS transmission of the uplink data channel.
  • k is 1, and the n th transmission time unit may be disposed continuously with the n + k th transmission time unit.
  • the nth transmission time unit and the n + kth transmission time unit each include two or three Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) symbols. It may be a slot.
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • the terminal includes a transceiver for transmitting and receiving a radio signal and a processor functionally connected to the transceiver, the processor Receives, from a base station, first downlink control information for scheduling the uplink data channel in an nth transmission time unit; Receive, from the base station, second downlink control information for scheduling the uplink data channel in an n + kth transmission time unit; And when the information by the first downlink control information is inconsistent with the information by the second downlink control information, transmit the uplink data channel based on the first downlink control information to the base station.
  • the second downlink control information may be ignored by the terminal.
  • the first downlink control information and the second downlink control information respectively, information on a Demodulation Reference Signal (DMRS) pattern associated with the uplink data channel Information on cyclic shift, information on Interleaved Frequency Division Multiple Access (IFDMA) comb, information on resource allocation, information on precoding, and / or layer It may include at least one of the information on the number of (layer).
  • DMRS Demodulation Reference Signal
  • IFDMA Interleaved Frequency Division Multiple Access
  • the information on the DMRS pattern is inconsistent. Can be so.
  • the DMRS pattern included in the first downlink control information indicates a DMRS transmission for the uplink data channel in the first symbol in the n + kth transmission time unit.
  • the DMRS pattern included in the second downlink control information may not indicate DMRS transmission for the uplink data channel in the first symbol of the n + kth transmission time unit.
  • the information on the cyclic shift and the IFDMA comb are included.
  • the DMRS pattern included in the first downlink control information and the DMRS pattern included in the second downlink control information are the first in the n + kth transmission time unit. In the first symbol, it may indicate DMRS transmission of the uplink data channel.
  • the base station for receiving an uplink data channel in a wireless communication system
  • the base station includes a transceiver for transmitting and receiving a radio signal and a processor functionally connected to the transceiver, the processor Transmits, to the terminal, first downlink control information for scheduling the uplink data channel in an nth transmission time unit; Transmitting second downlink control information for scheduling the uplink data channel in the n + kth transmission time unit to the terminal; And when the information by the first downlink control information is inconsistent with the information by the second downlink control information, control to receive the uplink data channel based on the first downlink control information from the terminal.
  • the second downlink control information may be ignored by the terminal.
  • the ambiguity of the terminal operation that may occur in the case of the absence or presence of a DMRS indicated by DCI or the like may be eliminated. It has an effect.
  • the operation of the terminal associated with DMRS repetition (clarity) to clarify enabling operation for three-layer or more PDSCH, and / or of the data rate (data rate)
  • the data rate data rate
  • FIG. 1 illustrates a structure of a radio frame in a wireless communication system to which the present invention can be applied.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a resource grid for one downlink slot in a wireless communication system to which the present invention can be applied.
  • FIG. 3 shows a structure of a downlink subframe in a wireless communication system to which the present invention can be applied.
  • FIG. 4 shows a structure of an uplink subframe in a wireless communication system to which the present invention can be applied.
  • Figure 5 shows an example of the overall system structure of the NR to which the method proposed in this specification can be applied.
  • FIG. 6 illustrates a relationship between an uplink frame and a downlink frame in a wireless communication system to which the method proposed in the present specification can be applied.
  • FIG. 7 shows an example of a frame structure in an NR system.
  • FIG. 8 shows an example of a resource grid supported by a wireless communication system to which the method proposed in this specification can be applied.
  • FIG. 10 shows an example of a self-contained structure to which the method proposed in this specification can be applied.
  • FIG. 11 illustrates an example in which physical uplink control channel (PUCCH) formats are mapped to a PUCCH region of an uplink physical resource block in a wireless communication system to which the present invention can be applied.
  • PUCCH physical uplink control channel
  • CQI channel quality indicator
  • CP general cyclic prefix
  • FIG. 13 shows a structure of an ACK / NACK channel in case of a normal CP in a wireless communication system to which the present invention can be applied.
  • FIG. 14 shows an example of transport channel processing of an uplink shared channel (UL-SCH) in a wireless communication system to which the present invention can be applied.
  • UL-SCH uplink shared channel
  • FIG. 15 shows an example of a signal processing procedure of an uplink shared channel which is a transport channel in a wireless communication system to which the present invention can be applied.
  • 16 shows an example of generating and transmitting five SC-FDMA symbols during one slot in a wireless communication system to which the present invention can be applied.
  • FIG. 17 shows an ACK / NACK channel structure for PUCCH format 3 having a general cyclic prefix (CP).
  • CP general cyclic prefix
  • FIG. 18 shows an example of an operation flowchart of a terminal for determining whether to receive a downlink data channel to which the method proposed in the present embodiment can be applied.
  • FIG. 19 shows an example of an operation flowchart of a base station transmitting a downlink data channel to which the method proposed in the present embodiment can be applied.
  • FIG. 20 shows an example of an operation flowchart of a terminal transmitting an uplink data channel to which the method proposed in the present embodiment can be applied.
  • 21 shows an example of an operation flowchart of a base station receiving an uplink data channel to which the method proposed in the present embodiment can be applied.
  • FIG. 22 illustrates a block diagram of a wireless communication apparatus to which the methods proposed herein may be applied.
  • FIG. 23 is another example of a block diagram of a wireless communication device to which the methods proposed herein may be applied.
  • a base station has a meaning as a terminal node of a network that directly communicates with a terminal.
  • the specific operation described as performed by the base station in this document may be performed by an upper node of the base station in some cases. That is, it is obvious that various operations performed for communication with a terminal in a network composed of a plurality of network nodes including a base station may be performed by the base station or other network nodes other than the base station.
  • a 'base station (BS)' may be replaced by terms such as a fixed station, a Node B, an evolved-NodeB (eNB), a base transceiver system (BTS), an access point (AP), and the like. .
  • a 'terminal' may be fixed or mobile, and may include a user equipment (UE), a mobile station (MS), a user terminal (UT), a mobile subscriber station (MSS), a subscriber station (SS), and an AMS ( Advanced Mobile Station (WT), Wireless Terminal (WT), Machine-Type Communication (MTC) Device, Machine-to-Machine (M2M) Device, Device-to-Device (D2D) Device, etc.
  • UE user equipment
  • MS mobile station
  • UT user terminal
  • MSS mobile subscriber station
  • SS subscriber station
  • AMS Advanced Mobile Station
  • WT Wireless Terminal
  • MTC Machine-Type Communication
  • M2M Machine-to-Machine
  • D2D Device-to-Device
  • downlink means communication from a base station to a terminal
  • uplink means communication from a terminal to a base station.
  • a transmitter may be part of a base station, and a receiver may be part of a terminal.
  • a transmitter may be part of a terminal and a receiver may be part of a base station.
  • CDMA code division multiple access
  • FDMA frequency division multiple access
  • TDMA time division multiple access
  • OFDMA orthogonal frequency division multiple access
  • SC-FDMA single carrier frequency division multiple access
  • GSM global system for mobile communications
  • GPRS general packet radio service
  • EDGE enhanced data rates for GSM evolution
  • OFDMA may be implemented in a wireless technology such as IEEE 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802-20, evolved UTRA (E-UTRA).
  • UTRA is part of a universal mobile telecommunications system (UMTS).
  • 3rd generation partnership project (3GPP) long term evolution (LTE) is a part of evolved UMTS (E-UMTS) using E-UTRA, and employs OFDMA in downlink and SC-FDMA in uplink.
  • LTE-A (advanced) is the evolution of 3GPP LTE.
  • Embodiments of the present invention may be supported by standard documents disclosed in at least one of IEEE 802, 3GPP, and 3GPP2, which are wireless access systems. That is, steps or parts which are not described to clearly reveal the technical spirit of the present invention among the embodiments of the present invention may be supported by the above documents. In addition, all terms disclosed in the present document can be described by the above standard document.
  • FIG. 1 illustrates a structure of a radio frame in a wireless communication system to which the present invention can be applied.
  • 3GPP LTE / LTE-A supports a type 1 radio frame structure applicable to frequency division duplex (FDD) and a type 2 radio frame structure applicable to time division duplex (TDD).
  • FDD frequency division duplex
  • TDD time division duplex
  • Type 1A illustrates the structure of a type 1 radio frame.
  • Type 1 radio frames may be applied to both full duplex and half duplex FDD.
  • a radio frame consists of 10 subframes.
  • One subframe consists of two consecutive slots in the time domain, and subframe i consists of slot 2i and slot 2i + 1.
  • the time taken to transmit one subframe is called a transmission time interval (TTI).
  • TTI transmission time interval
  • one subframe may have a length of 1 ms and one slot may have a length of 0.5 ms.
  • uplink transmission and downlink transmission are distinguished in the frequency domain. While there is no restriction on full-duplex FDD, the terminal cannot simultaneously transmit and receive in half-duplex FDD operation.
  • One slot includes a plurality of orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) symbols in the time domain and a plurality of resource blocks (RBs) in the frequency domain. Since 3GPP LTE uses OFDMA in downlink, the OFDM symbol is for representing one symbol period. The OFDM symbol may be referred to as one SC-FDMA symbol or symbol period.
  • a resource block is a resource allocation unit and includes a plurality of consecutive subcarriers in one slot.
  • FIG. 1B illustrates a frame structure type 2.
  • an uplink-downlink configuration is a rule indicating whether uplink and downlink are allocated (or reserved) for all subframes.
  • Table 1 shows an uplink-downlink configuration.
  • 'D' represents a subframe for downlink transmission
  • 'U' represents a subframe for uplink transmission
  • 'S' represents a downlink pilot.
  • a special subframe consisting of three fields: Time Slot, Guard Period (GP), and Uplink Pilot Time Slot (UpPTS).
  • DwPTS indicates initial cell search, synchronization, or channel estimation in the UE. Used for UpPTS is used for channel estimation at the base station and synchronization of uplink transmission of the terminal.
  • GP is a section for removing interference caused in the uplink due to the multipath delay of the downlink signal between the uplink and the downlink.
  • the uplink-downlink configuration can be classified into seven types, and the location and / or number of downlink subframes, special subframes, and uplink subframes are different for each configuration.
  • Switch-point periodicity refers to a period in which an uplink subframe and a downlink subframe are repeatedly switched in the same manner, and both 5ms or 10ms are supported.
  • the special subframe S exists every half-frame, and in case of having a period of 5ms downlink-uplink switching time, it exists only in the first half-frame.
  • subframes 0 and 5 and DwPTS are sections for downlink transmission only.
  • the subframe immediately following the UpPTS and the subframe subframe is always an interval for uplink transmission.
  • the uplink-downlink configuration may be known to both the base station and the terminal as system information.
  • the base station may notify the terminal of the change of the uplink-downlink allocation state of the radio frame by transmitting only an index of the configuration information.
  • the configuration information is a kind of downlink control information, like other scheduling information, can be transmitted through a physical downlink control channel (PDCCH), and is commonly transmitted to all terminals in a cell through a broadcast channel as broadcast information. May be
  • PDCCH physical downlink control channel
  • Table 2 shows the configuration of the special subframe (length of DwPTS / GP / UpPTS).
  • the structure of a radio frame according to the example of FIG. 1 is just one example, and the number of subcarriers included in the radio frame or the number of slots included in the subframe and the number of OFDM symbols included in the slot may vary. Can be.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a resource grid for one downlink slot in a wireless communication system to which the present invention can be applied.
  • one downlink slot includes a plurality of OFDM symbols in the time domain.
  • one downlink slot includes seven OFDM symbols, and one resource block includes 12 subcarriers in a frequency domain, but is not limited thereto.
  • Each element on the resource grid is a resource element, and one resource block (RB) includes 12 ⁇ 7 resource elements.
  • the number N ⁇ DL of resource blocks included in the downlink slot depends on the downlink transmission bandwidth.
  • the structure of the uplink slot may be the same as the structure of the downlink slot.
  • FIG. 3 shows a structure of a downlink subframe in a wireless communication system to which the present invention can be applied.
  • up to three OFDM symbols in the first slot in a subframe are control regions to which control channels are allocated, and the remaining OFDM symbols are data regions to which PDSCH (Physical Downlink Shared Channel) is allocated. data region).
  • PDSCH Physical Downlink Shared Channel
  • An example of a downlink control channel used in 3GPP LTE includes a physical control format indicator channel (PCFICH), a physical downlink control channel (PDCCH), a physical hybrid-ARQ indicator channel (PHICH), and the like.
  • the PCFICH is transmitted in the first OFDM symbol of a subframe and carries information about the number of OFDM symbols (ie, the size of the control region) used for transmission of control channels within the subframe.
  • the PHICH is a response channel for the uplink and carries an ACK (Acknowledgement) / NACK (Not-Acknowledgement) signal for a hybrid automatic repeat request (HARQ).
  • Control information transmitted through the PDCCH is called downlink control information (DCI).
  • the downlink control information includes uplink resource allocation information, downlink resource allocation information or an uplink transmission (Tx) power control command for a certain terminal group.
  • the PDCCH is a resource allocation and transmission format of DL-SCH (Downlink Shared Channel) (also called a downlink grant), resource allocation information of UL-SCH (Uplink Shared Channel) (also called an uplink grant), and PCH ( Paging information in paging channel, system information in DL-SCH, resource allocation for upper-layer control message such as random access response transmitted in PDSCH, arbitrary terminal
  • DL-SCH Downlink Shared Channel
  • UL-SCH Uplink Shared Channel
  • PCH Paging information in paging channel, system information in DL-SCH, resource allocation for upper-layer control message such as random access response transmitted in PDSCH, arbitrary terminal
  • a set of transmission power control commands for individual terminals in a group, activation of voice over IP (VoIP), and the like may be carried.
  • the plurality of PDCCHs may be transmitted in the control region, and the terminal may monitor the plurality of PDCCHs.
  • the PDCCH consists of a set of one or a plurality of consecutive
  • CCE is a logical allocation unit used to provide a PDCCH with a coding rate according to the state of a radio channel.
  • the CCE corresponds to a plurality of resource element groups.
  • the format of the PDCCH and the number of available bits of the PDCCH are determined according to the association between the number of CCEs and the coding rate provided by the CCEs.
  • the base station determines the PDCCH format according to the DCI to be transmitted to the terminal, and attaches a CRC (Cyclic Redundancy Check) to the control information.
  • the CRC is masked with a unique identifier (referred to as RNTI (Radio Network Temporary Identifier)) according to the owner or purpose of the PDCCH.
  • RNTI Radio Network Temporary Identifier
  • a unique identifier of the terminal for example, a C-RNTI (Cell-RNTI) may be masked to the CRC.
  • a paging indication identifier for example, P-RNTI (P-RNTI) may be masked to the CRC.
  • the system information more specifically, the PDCCH for the system information block (SIB), the system information identifier and the system information RNTI (SI-RNTI) may be masked to the CRC.
  • SI-RNTI system information RNTI
  • RA-RNTI random access-RNTI
  • Enhanced PDCCH carries UE-specific signaling.
  • the EPDCCH is located in a physical resource block (PRB) that is UE-specifically configured.
  • PRB physical resource block
  • the PDCCH may be transmitted in up to three OFDM symbols in the first slot in the subframe, but the EPDCCH may be transmitted in a resource region other than the PDCCH.
  • the start time (ie, symbol) of the EPDCCH in the subframe may be configured in the terminal through higher layer signaling (eg, RRC signaling, etc.).
  • EPDCCH is a transport format associated with the DL-SCH, resource allocation and HARQ information, a transport format associated with the UL-SCH, resource allocation and HARQ information, resource allocation associated with Side-link Shared Channel (SL-SCH) and Physical Sidelink Control Channel (PSCCH) Can carry information, etc.
  • Multiple EPDCCHs may be supported and the UE may monitor a set of EPCCHs.
  • the EPDCCH may be transmitted using one or more consecutive enhanced CCEs (ECCEs), and the number of ECCEs per single EPDCCH may be determined for each EPDCCH format.
  • ECCEs enhanced CCEs
  • Each ECCE may be composed of a plurality of enhanced resource element groups (EREGs).
  • EREG is used to define the mapping of ECCE to RE.
  • the terminal may monitor the plurality of EPDCCHs. For example, one or two EPDCCH sets in one PRB pair in which the UE monitors EPDCCH transmission may be configured.
  • the EPCCH may use localized transmission or distributed transmission, so that the mapping of ECCE to the RE in the PRB may be different.
  • FIG. 4 shows a structure of an uplink subframe in a wireless communication system to which the present invention can be applied.
  • an uplink subframe may be divided into a control region and a data region in the frequency domain.
  • a physical uplink control channel (PUCCH) carrying uplink control information is allocated to the control region.
  • the data region is allocated a Physical Uplink Shared Channel (PUSCH) that carries user data.
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • a PUCCH for one UE is allocated a resource block (RB) pair in a subframe.
  • RBs belonging to the RB pair occupy different subcarriers in each of the two slots.
  • This RB pair allocated to the PUCCH is said to be frequency hopping at the slot boundary (slot boundary).
  • the invention proposed herein may be applied not only to LTE / LTE-A system (or device) but also to 5G NR system (or device).
  • 5G NR systems define Enhanced Mobile Broadband (eMBB), Massive Machine Type Communications (MMTC), Ultra-Reliable and Low Latency Communications (URLLC), and vehicle-to-everything (V2X) based on usage scenarios (such as service type). do.
  • eMBB Enhanced Mobile Broadband
  • MMTC Massive Machine Type Communications
  • URLLC Ultra-Reliable and Low Latency Communications
  • V2X vehicle-to-everything
  • the 5G NR standard is divided into standalone (SA) and non-standalone (NSA) according to co-existence between the NR system and the LTE system.
  • the 5G NR system supports various subcarrier spacings, and supports CP-OFDM in downlink, CP-OFDM and DFT-s-OFDM in uplink.
  • Embodiments of the present invention may be supported by standard documents disclosed in at least one of IEEE 802, 3GPP, and 3GPP2, which are wireless access systems. That is, steps or parts which are not described to clearly reveal the technical spirit of the present invention among the embodiments of the present invention may be supported by the above documents. In addition, all terms disclosed in the present document can be described by the above standard document.
  • next-generation wireless access technologies can provide faster service to more users than traditional communication systems (or traditional radio access technologies) (e.g., enhanced mobile broadband communication). ) Needs to be considered.
  • a design of a communication system considering a machine type communication (MTC) that provides a service by connecting a plurality of devices and objects has been discussed.
  • a design of a communication system eg, Ultra-Reliable and Low Latency Communication (URLLC)
  • URLLC Ultra-Reliable and Low Latency Communication
  • NR New RAT
  • NR system the radio communication system to which the NR is applied.
  • eLTE eNB An eLTE eNB is an evolution of an eNB that supports connectivity to EPC and NGC.
  • gNB Node that supports NR as well as connection with NGC.
  • New RAN A radio access network that supports NR or E-UTRA or interacts with NGC.
  • Network slice A network slice defined by the operator to provide an optimized solution for specific market scenarios that require specific requirements with end-to-end coverage.
  • Network function is a logical node within a network infrastructure with well-defined external interfaces and well-defined functional behavior.
  • NG-C Control plane interface used for the NG2 reference point between the new RAN and NGC.
  • NG-U User plane interface used for the NG3 reference point between the new RAN and NGC.
  • Non-standalone NR A deployment configuration where a gNB requires an LTE eNB as an anchor for control plane connection to EPC or an eLTE eNB as an anchor for control plane connection to NGC.
  • Non-Standalone E-UTRA Deployment configuration in which the eLTE eNB requires gNB as an anchor for control plane connection to NGC.
  • User plane gateway The endpoint of the NG-U interface.
  • Figure 5 shows an example of the overall system structure of the NR to which the method proposed in this specification can be applied.
  • the NG-RAN consists of gNBs that provide control plane (RRC) protocol termination for the NG-RA user plane (new AS sublayer / PDCP / RLC / MAC / PHY) and user equipment (UE). do.
  • RRC control plane
  • the gNBs are interconnected via an X n interface.
  • the gNB is also connected to the NGC via an NG interface.
  • the gNB is connected to an Access and Mobility Management Function (AMF) through an N2 interface and to a User Plane Function (UPF) through an N3 interface.
  • AMF Access and Mobility Management Function
  • UPF User Plane Function
  • the numerology may be defined by subcarrier spacing and cyclic prefix overhead.
  • the plurality of subcarrier intervals can be derived by scaling the basic subcarrier interval to an integer N (or ⁇ ). Further, even if it is assumed that very low subcarrier spacing is not used at very high carrier frequencies, the used numerology may be selected independently of the frequency band.
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • OFDM numerologies supported in the NR system may be defined as shown in Table 3.
  • the size of the various fields in the time domain Is expressed as a multiple of the time unit. From here, ego, to be.
  • Downlink and uplink transmissions It consists of a radio frame having a section of (radio frame).
  • each radio frame is It consists of 10 subframes having a section of.
  • FIG. 6 shows an uplink frame and a downlink frame in a wireless communication system to which the method proposed in the present specification can be applied. Indicates a relationship between
  • the transmission of an uplink frame number i from a user equipment (UE) is greater than the start of the corresponding downlink frame at the corresponding terminal. You must start before.
  • slots within a subframe Numbered in increasing order of within a radio frame They are numbered in increasing order of.
  • Slot in subframe Start of OFDM symbol in the same subframe Is aligned with the beginning of time.
  • Not all terminals can transmit and receive at the same time, which means that not all OFDM symbols of a downlink slot or an uplink slot can be used.
  • Table 4 shows the number of OFDM symbols per slot in a normal CP. ), The number of slots per radio frame ( ), The number of slots per subframe ( Table 5 shows the number of OFDM symbols per slot, the number of slots per radio frame, and the number of slots per subframe in the extended CP.
  • the number of slot (s) present can be defined as shown in Table 2.
  • mini-slot may consist of two, four or seven symbols, and may consist of more or fewer symbols.
  • an antenna port In relation to physical resources in the NR system, an antenna port, a resource grid, a resource element, a resource block, a carrier part, etc. Can be considered.
  • the antenna port is defined so that the channel on which the symbol on the antenna port is carried can be inferred from the channel on which another symbol on the same antenna port is carried. If the large-scale property of the channel on which a symbol on one antenna port is carried can be deduced from the channel on which the symbol on another antenna port is carried, then the two antenna ports are quasi co-located or QC / QCL. quasi co-location relationship.
  • the wide range characteristics include one or more of delay spread, Doppler spread, frequency shift, average received power, and received timing.
  • FIG. 8 shows an example of a resource grid supported by a wireless communication system to which the method proposed in this specification can be applied.
  • the resource grid is in the frequency domain
  • one subframe includes 14 x 2 ⁇ u OFDM symbols, but is not limited thereto.
  • the transmitted signal is One or more resource grids composed of subcarriers, and Is described by the OFDM symbols of. From here, to be. remind Denotes the maximum transmission bandwidth, which may vary between uplink and downlink as well as numerologies.
  • the numerology And one resource grid for each antenna port p.
  • each element of the resource grid for antenna port p is referred to as a resource element and is an index pair Uniquely identified by From here, Is the index on the frequency domain, Refers to the position of a symbol within a subframe. Index pair when referring to a resource element in a slot This is used. From here, to be.
  • Numerology Resource elements for antenna and antenna port p Is a complex value Corresponds to If there is no risk of confusion, or if no specific antenna port or numerology is specified, the indices p and Can be dropped, so the complex value is or This can be
  • the physical resource block (physical resource block) is in the frequency domain It is defined as consecutive subcarriers.
  • Point A serves as a common reference point of the resource block grid and can be obtained as follows.
  • OffsetToPointA for the PCell downlink indicates the frequency offset between the lowest subcarrier of the lowest resource block and point A overlapping with the SS / PBCH block used by the UE for initial cell selection, and a 15 kHz subcarrier spacing for FR1 and Expressed in resource block units assuming a 60 kHz subcarrier spacing for FR2;
  • absoluteFrequencyPointA indicates the frequency-location of point A expressed as in absolute radio-frequency channel number (ARFCN).
  • Common resource blocks set subcarrier spacing It is numbered from zero up in the frequency domain for.
  • the time division duplex (TDD) structure considered in the NR system is a structure that processes both uplink (UL) and downlink (DL) in one slot (or subframe). This is to minimize latency of data transmission in a TDD system, and the structure may be referred to as a self-contained structure or a self-contained slot.
  • 10 shows an example of a self-contained structure to which the method proposed in this specification can be applied. 10 is merely for convenience of description and does not limit the scope of the invention.
  • one transmission unit eg, slot, subframe
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • region 1002 denotes a downlink control region
  • region 1004 denotes an uplink control region.
  • regions other than the region 1002 and the region 1004 may be used for transmitting downlink data or uplink data.
  • uplink control information and downlink control information may be transmitted in one self-contained slot.
  • uplink data or downlink data may be transmitted in one self-contained slot.
  • downlink transmission and uplink transmission may proceed sequentially, and transmission of downlink data and reception of uplink ACK / NACK may be performed.
  • a process of switching from a transmission mode to a reception mode by a base station (eNodeB, eNB, gNB) and / or a terminal (User Equipment) a time gap for switching from a reception mode to a transmission mode is required.
  • some OFDM symbol (s) may be set to a guard period (GP).
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • the uplink control information (UCI) transmitted through the PUCCH may include a scheduling request (SR), HARQ ACK / NACK information, and downlink channel measurement information.
  • SR scheduling request
  • HARQ ACK / NACK information HARQ ACK / NACK information
  • HARQ ACK / NACK information may be generated according to whether the decoding of the downlink data packet on the PDSCH is successful.
  • one bit is transmitted as ACK / NACK information for downlink single codeword transmission, and two bits are transmitted as ACK / NACK information for downlink 2 codeword transmission.
  • Channel measurement information refers to feedback information related to a multiple input multiple output (MIMO) technique, and includes channel quality indicator (CQI), precoding matrix index (PMI), and rank indicator (RI). : Rank Indicator) may be included. These channel measurement information may be collectively expressed as CQI.
  • CQI channel quality indicator
  • PMI precoding matrix index
  • RI rank indicator
  • 20 bits per subframe may be used for transmission of the CQI.
  • PUCCH may be modulated using Binary Phase Shift Keying (BPSK) and Quadrature Phase Shift Keying (QPSK).
  • Control information of a plurality of terminals may be transmitted through a PUCCH, and a constant amplitude zero autocorrelation (CAZAC) sequence having a length of 12 is performed when code division multiplexing (CDM) is performed to distinguish signals of the respective terminals.
  • CAZAC sequence has a characteristic of maintaining a constant amplitude in the time domain and the frequency domain, the coverage is reduced by reducing the Peak-to-Average Power Ratio (PAPR) or the Cubic Metric (CM) of the UE. It has a suitable property to increase.
  • PAPR Peak-to-Average Power Ratio
  • CM Cubic Metric
  • ACK / NACK information for downlink data transmission transmitted through the PUCCH is covered using an orthogonal sequence or an orthogonal cover (OC).
  • control information transmitted on the PUCCH may be distinguished using a cyclically shifted sequence having different cyclic shift (CS) values.
  • the cyclically shifted sequence may be generated by cyclically shifting a base sequence by a specific cyclic shift amount.
  • the specific CS amount is indicated by the cyclic shift index (CS index).
  • the number of cyclic shifts available may vary depending on the delay spread of the channel.
  • Various kinds of sequences may be used as the base sequence, and the above-described CAZAC sequence is one example.
  • control information that can be transmitted in one subframe by the UE depends on the number of SC-FDMA symbols available for transmission of the control information (that is, RS transmission for coherent detection of PUCCH). SC-FDMA symbols except for the SC-FDMA symbol used).
  • PUCCH is defined in seven different formats according to transmitted control information, modulation scheme, amount of control information, and the like, and according to uplink control information (UCI) transmitted according to each PUCCH format,
  • UCI uplink control information
  • PUCCH format 1 is used for single transmission of SR. In case of SR-only transmission, an unmodulated waveform is applied, which will be described later in detail.
  • PUCCH format 1a or 1b is used for transmission of HARQ ACK / NACK. When HARQ ACK / NACK is transmitted alone in any subframe, PUCCH format 1a or 1b may be used. Alternatively, HARQ ACK / NACK and SR may be transmitted in the same subframe using PUCCH format 1a or 1b.
  • PUCCH format 2 is used for transmission of CQI
  • PUCCH format 2a or 2b is used for transmission of CQI and HARQ ACK / NACK.
  • PUCCH format 2 may be used for transmission of CQI and HARQ ACK / NACK.
  • FIG. 11 shows an example of a form in which PUCCH formats are mapped to a PUCCH region of an uplink physical resource block in a wireless communication system to which the present invention can be applied.
  • N_RB ⁇ UL denotes the number of resource blocks in uplink
  • 0, 1, ..., N_RB ⁇ UL-1 denotes the number of physical resource blocks.
  • the PUCCH is mapped to both edges of the uplink frequency block.
  • the number of PUCCH RBs (N_RB ⁇ (2)) usable by the PUCCH format 2 / 2a / 2b may be indicated to terminals in a cell by broadcasting signaling.
  • PUCCH format 2 / 2a / 2b is a control channel for transmitting channel measurement feedback (CQI, PMI, RI).
  • the reporting period of the channel measurement feedback (hereinafter, collectively referred to as CQI information) and the frequency unit (or frequency resolution) to be measured may be controlled by the base station.
  • CQI information channel measurement feedback
  • the frequency unit (or frequency resolution) to be measured may be controlled by the base station.
  • Periodic and aperiodic CQI reporting can be supported in the time domain.
  • PUCCH format 2 may be used only for periodic reporting and PUSCH may be used for aperiodic reporting.
  • the base station may instruct the terminal to transmit an individual CQI report on a resource scheduled for uplink data transmission.
  • FIG. 12 shows a structure of a CQI channel in the case of a general CP in a wireless communication system to which the present invention can be applied.
  • SC-FDMA symbols 0 to 6 of one slot SC-FDMA symbols 1 and 5 (second and sixth symbols) are used for demodulation reference signal (DMRS) transmission, and CQI in the remaining SC-FDMA symbols. Information can be transmitted. Meanwhile, in the case of an extended CP, one SC-FDMA symbol (SC-FDMA symbol 3) is used for DMRS transmission.
  • SC-FDMA symbol 3 SC-FDMA symbol 3
  • DMRS Reference signal
  • CQI information is carried on the remaining five SC-FDMA symbols.
  • Two RSs are used in one slot to support a high speed terminal.
  • each terminal is distinguished using a cyclic shift (CS) sequence.
  • the CQI information symbols are modulated and transmitted throughout the SC-FDMA symbol, and the SC-FDMA symbol is composed of one sequence. That is, the terminal modulates and transmits the CQI in each sequence.
  • the number of symbols that can be transmitted in one TTI is 10, and modulation of CQI information is determined up to QPSK.
  • QPSK mapping is used for an SC-FDMA symbol, a 2-bit CQI value may be carried, and thus a 10-bit CQI value may be loaded in one slot. Therefore, a CQI value of up to 20 bits can be loaded in one subframe.
  • a frequency domain spread code is used to spread the CQI information in the frequency domain.
  • a length-12 CAZAC sequence (eg, a ZC sequence) may be used.
  • Each control channel may be distinguished by applying a CAZAC sequence having a different cyclic shift value.
  • IFFT is performed on the frequency domain spread CQI information.
  • 12 different terminals may be orthogonally multiplexed on the same PUCCH RB by means of 12 equally spaced cyclic shifts.
  • the DMRS sequence on SC-FDMA symbol 1 and 5 (on SC-FDMA symbol 3 in extended CP case) in the general CP case is similar to the CQI signal sequence on the frequency domain but no modulation such as CQI information is applied.
  • PUCCH resource index ( ) Is information indicating a PUCCH region used for PUCCH format 2 / 2a / 2b transmission and a cyclic shift (CS) value to be used.
  • the PUCCH formats 1a and 1b will be described.
  • a symbol modulated using a BPSK or QPSK modulation scheme is multiply multiplied by a CAZAC sequence having a length of 12.
  • the y (0), ..., y (N-1) symbols may be referred to as a block of symbols.
  • a Hadamard sequence of length 4 is used for general ACK / NACK information, and a Discrete Fourier Transform (DFT) sequence of length 3 is used for shortened ACK / NACK information and a reference signal.
  • DFT Discrete Fourier Transform
  • a Hadamard sequence of length 2 is used for the reference signal in the case of an extended CP.
  • FIG. 13 shows a structure of an ACK / NACK channel in case of a normal CP in a wireless communication system to which the present invention can be applied.
  • FIG. 13 exemplarily shows a PUCCH channel structure for HARQ ACK / NACK transmission without CQI.
  • a reference signal RS is carried on three consecutive SC-FDMA symbols in the middle of seven SC-FDMA symbols included in one slot, and an ACK / NACK signal is carried on the remaining four SC-FDMA symbols.
  • RS may be carried on two consecutive symbols in the middle.
  • the number and position of symbols used for the RS may vary depending on the control channel, and the number and position of symbols used for the ACK / NACK signal associated therewith may also be changed accordingly.
  • 1 bit and 2 bit acknowledgment information may be represented by one HARQ ACK / NACK modulation symbol using BPSK and QPSK modulation techniques, respectively.
  • the acknowledgment (ACK) may be encoded as '1'
  • the negative acknowledgment (NACK) may be encoded as '0'.
  • two-dimensional spreading is applied to increase the multiplexing capacity. That is, frequency domain spreading and time domain spreading are simultaneously applied to increase the number of terminals or control channels that can be multiplexed.
  • a frequency domain sequence is used as the base sequence.
  • one of the CAZAC sequences may be a Zadoff-Chu (ZC) sequence.
  • ZC Zadoff-Chu
  • CS cyclic shifts
  • k The number of CS resources supported in an SC-FDMA symbol for PUCCH RBs for HARQ ACK / NACK transmission is set by the cell-specific higher-layer signaling parameter (k).
  • the frequency domain spread ACK / NACK signal is spread in the time domain using an orthogonal spreading code.
  • an orthogonal spreading code a Walsh-Hadamard sequence or a DFT sequence may be used.
  • the ACK / NACK signal may be spread using orthogonal sequences w0, w1, w2, and w3 of length 4 for four symbols.
  • RS is also spread through an orthogonal sequence of length 3 or length 2. This is called orthogonal covering (OC).
  • a plurality of terminals may be multiplexed using a code division multiplexing (CDM) scheme using the CS resource in the frequency domain and the OC resource in the time domain as described above. That is, ACK / NACK information and RS of a large number of terminals may be multiplexed on the same PUCCH RB.
  • CDM code division multiplexing
  • the number of spreading codes supported for ACK / NACK information is limited by the number of RS symbols. That is, since the number of RS transmission SC-FDMA symbols is smaller than the number of ACK / NACK information transmission SC-FDMA symbols, the multiplexing capacity of the RS is smaller than that of the ACK / NACK information.
  • ACK / NACK information may be transmitted in four symbols.
  • three orthogonal spreading codes are used instead of four, which means that the number of RS transmission symbols is three. This is because only three orthogonal spreading codes can be used for the RS.
  • HARQ acknowledgments from a total of 18 different terminals can be multiplexed within one PUCCH RB.
  • HARQ acknowledgments from a total of 12 different terminals can be multiplexed within one PUCCH RB.
  • the scheduling request SR is transmitted in such a manner that the terminal requests or does not request to be scheduled.
  • the SR channel reuses the ACK / NACK channel structure in PUCCH formats 1a / 1b and is configured in an OOK (On-Off Keying) scheme based on the ACK / NACK channel design. Reference signals are not transmitted in the SR channel. Therefore, a sequence of length 7 is used for a general CP, and a sequence of length 6 is used for an extended CP. Different cyclic shifts or orthogonal covers may be assigned for SR and ACK / NACK. That is, for positive SR transmission, the UE transmits HARQ ACK / NACK through resources allocated for SR. In order to transmit a negative SR, the UE transmits HARQ ACK / NACK through a resource allocated for ACK / NACK.
  • the e-PUCCH may correspond to PUCCH format 3 of the LTE-A system.
  • Block spreading can be applied to ACK / NACK transmission using PUCCH format 3.
  • FIG. 14 shows an example of transport channel processing of a UL-SCH in a wireless communication system to which the present invention can be applied.
  • Cubic Metric is designed to maintain good single carrier transmission. That is, in the case of PUSCH transmission in the existing LTE system, the single carrier characteristics are maintained through DFT-precoding for data to be transmitted, and in the case of PUCCH transmission, information is transmitted on a sequence having a single carrier characteristic to transmit single carrier characteristics. I can keep it. However, when the DFT-precoding data is discontinuously allocated on the frequency axis or when PUSCH and PUCCH are simultaneously transmitted, this single carrier characteristic is broken.
  • uplink control information (UCI) information to be transmitted to the PUCCH is transmitted together with data through the PUSCH in order to maintain a single carrier characteristic.
  • a method of multiplexing uplink control information (UCI) (CQI / PMI, HARQ-ACK, RI, etc.) in a PUSCH region in a subframe in which a PUSCH is transmitted use.
  • UCI uplink control information
  • UL-SCH data and CQI / PMI are multiplexed before DFT-spreading and control information. You can send data together.
  • UL-SCH data performs rate-matching in consideration of CQI / PMI resources.
  • control information such as HARQ ACK, RI, and the like is multiplexed in the PUSCH region by puncturing UL-SCH data.
  • FIG. 15 shows an example of a signal processing procedure of an uplink shared channel which is a transport channel in a wireless communication system to which the present invention can be applied.
  • UL-SCH uplink shared channel
  • the UL-SCH transmits data to a coding unit in the form of a transport block (TB) once every transmission time interval (TTI).
  • TB transport block
  • TTI transmission time interval
  • CRC parity bits P_0 to P_L-1 are attached to bits a_0 to a_A-1 of the transport block received from the upper layer.
  • A is the size of the transport block
  • L is the number of parity bits.
  • Input bits with a CRC are the same as b_0 ⁇ b_B-1.
  • B represents the number of bits of the transport block including the CRC.
  • b_0 to b_B-1 are segmented into a plurality of code blocks (CBs) according to the TB size, and a CRC is attached to the divided CBs.
  • CBs code blocks
  • a CRC is attached to the divided CBs.
  • bits are equal to c_r0 to c_r (Kr-1).
  • Kr is the number of bits according to code block r.
  • C represents the total number of code blocks.
  • channel coding is performed.
  • the output bits after channel coding are the same as d_r0 ⁇ (i) to d_r (Dr-1) ⁇ (i).
  • i is an encoded stream index and may have a value of 0, 1, or 2.
  • Dr represents the number of bits of the i th coded stream for the code block r.
  • Each code block may be encoded by turbo coding, respectively.
  • Rate Matching is performed.
  • the bits after the rate matching are the same as e_r0 to e_r (Er-1).
  • Er represents the number of rate matched bits of the r th code block.
  • the bits after combining the code blocks are equal to f_0 to f_G-1.
  • G represents the total number of encoded bits for transmission, and when the control information is multiplexed with the UL-SCH transmission, the number of bits used for transmission of the control information is not included.
  • control information when control information is transmitted in the PUSCH, channel coding is independently performed on the control information CQI / PMI, RI, and ACK / NACK. Since different coded symbols are allocated for transmission of each control information, each control information has a different coding rate.
  • the ACK / NACK information bit is composed of 1 bit or 2 bits
  • the ACK / NACK multiplexing is composed of 1 to 4 bits.
  • step S124 multiplexing of the encoded bits f_0 to f_G-1 of the UL-SCH data and the encoded bits q_0 to q_ (N_L * Q_CQI-1) of the CQI / PMI is performed.
  • the multiplexed result of data and CQI / PMI is equal to g_0 ⁇ g_H'-1.
  • N_L represents the number of layers to which UL-SCH transport blocks are mapped
  • H represents the total number of encoded bits allocated for UL-SCH data and CQI / PMI information to N_L transport layers to which transport blocks are mapped.
  • the multiplexed data, CQI / PMI, separately channel-coded RI, and ACK / NACK are channel interleaved to generate an output signal.
  • a plurality of PDCCHs may be transmitted in one subframe. That is, the control region of one subframe includes a plurality of CCEs having indices 0 to N_ (CCE, k) -1.
  • N_ (CCE, k) -1 means the total number of CCEs in the control region of the kth subframe.
  • the UE monitors the plurality of PDCCHs in every subframe. Here, monitoring means that the UE attempts to decode each of the PDCCHs according to the monitored PDCCH format.
  • the base station does not provide information on where the PDCCH corresponding to the UE is.
  • blind decoding refers to a method in which a UE de-masks its UE ID in a CRC portion and then checks the CRC error to determine whether the corresponding PDCCH is its control channel.
  • the UE monitors the PDCCH of every subframe in order to receive data transmitted to the UE.
  • the UE wakes up in the monitoring interval of every DRX cycle and monitors the PDCCH in a subframe corresponding to the monitoring interval.
  • a subframe in which PDCCH monitoring is performed is called a non-DRX subframe.
  • the UE In order to receive the PDCCH transmitted to the UE, the UE must perform blind decoding on all CCEs present in the control region of the non-DRX subframe. Since the UE does not know which PDCCH format is to be transmitted, it is necessary to decode all PDCCHs at the possible CCE aggregation level until blind decoding of the PDCCH is successful in every non-DRX subframe. Since the UE does not know how many CCEs the PDCCH uses for itself, the UE should attempt detection at all possible CCE aggregation levels until the blind decoding of the PDCCH succeeds. That is, the UE performs blind decoding for each CCE aggregation level. That is, the terminal attempts to decode the CCE aggregation level unit as 1 first.
  • the decoding is attempted with a CCE aggregation level unit of 2. After that, the CCE aggregation level unit is decoded to 4 and the CCE aggregation level unit is decoded to 8. In addition, the UE attempts blind decoding for all four C-RNTI, P-RNTI, SI-RNTI, and RA-RNTI. In addition, the UE attempts blind decoding for all DCI formats to be monitored.
  • the search space means a PDCCH candidate set for monitoring and may have a different size according to each PDCCH format.
  • the search space may include a common search space (CSS) and a UE-specific / dedicated search space (USS).
  • CCS common search space
  • USS dedicated search space
  • all terminals can know the size of the common search space, but the terminal specific search space can be set individually for each terminal. Accordingly, the UE needs to monitor both the UE-specific search space and the common search space in order to decode the PDCCH, thus performing a maximum of 44 blind decoding (BDs) in one subframe. This does not include blind decoding performed according to different CRC values (eg, C-RNTI, P-RNTI, SI-RNTI, RA-RNTI).
  • CRC values eg, C-RNTI, P-RNTI, SI-RNTI, RA-RNTI
  • the base station may be unable to secure the CCE resources for transmitting the PDCCH to all of the terminals to transmit the PDCCH in a given subframe. This is because resources remaining after the CCE location is allocated may not be included in the search space of a specific UE.
  • a terminal specific hopping sequence may be applied to the starting point of the terminal specific search space to minimize this barrier that may continue to the next subframe.
  • Table 7 shows the sizes of the common search space and the terminal specific search space.
  • the UE does not simultaneously perform searches according to all defined DCI formats.
  • the UE may always search for DCI formats 0 and 1A in the UE-specific search space.
  • the DCI formats 0 and 1A have the same size, but the UE may distinguish the DCI formats by using a flag used for distinguishing the DCI formats 0 and 1A included in the PDCCH.
  • a DCI format other than 0 and 1A may be required for the UE. Examples of DCI formats include 1, 1B, and 2.
  • the UE may search for DCI formats 1A and 1C.
  • the UE may be configured to search for DCI format 3 or 3A, and DCI formats 3 and 3A have the same size as DCI formats 0 and 1A, but the UE is a CRC scrambled by an identifier other than the UE specific identifier. DCI format can be distinguished using.
  • Search space S_k ⁇ (L) is the aggregation level PDCCH candidate set according to the.
  • the CCE according to the PDCCH candidate set m of the search space may be determined by Equation 3 below.
  • the UE monitors both the UE-specific search space and the common search space to decode the PDCCH.
  • the common search space (CSS) supports PDCCHs having an aggregation level of ⁇ 4, 8 ⁇
  • the UE specific search space supports PDCCHs having an aggregation level of ⁇ 1, 2, 4, 8 ⁇ . .
  • Table 8 shows PDCCH candidates monitored by the UE.
  • Y_k is defined as in Equation 4.
  • n_RNTI may be defined as one of identification of the terminal.
  • n_s represents a slot number (or index) in a radio frame.
  • the PUCCH An ACK / NACK multiplexing method based on resource selection may be considered.
  • the contents of ACK / NACK responses for multiple data units are identified by the combination of the PUCCH resource and the resource of QPSK modulation symbols used for the actual ACK / NACK transmission.
  • the ACK / NACK result may be identified at the eNB as shown in Table 9 below.
  • HARQ-ACK (i) represents the ACK / NACK results for the i-th data unit (data unit).
  • DTX Discontinuous Transmission
  • b (0) and b (1) are two bits transmitted using the selected PUCCH.
  • the terminal transmits two bits (1, 1) using n_ (PUCCH, 1) ⁇ (1).
  • the UE If the UE fails to decode in the first and third data units and decodes in the second and fourth data units, the UE transmits bit (1, 0) using n_ (PUCCH, 1) ⁇ (3).
  • ACK / NACK channel selection if there is at least one ACK, the NACK and the DTX are coupled. This is because a combination of reserved PUCCH resources and QPSK symbols cannot indicate all ACK / NACK states. However, in the absence of an ACK, the DTX decouples from the NACK.
  • the PUCCH resource linked to the data unit corresponding to one explicit NACK may also be reserved for transmitting signals of multiple ACK / NACKs.
  • the LTE-A system considers transmitting a plurality of ACK / NACK information / signals for a plurality of PDSCHs transmitted through a plurality of DL CCs through a specific component carrier (UL CC).
  • UL CC specific component carrier
  • channel coding eg, Reed-Muller code, Tail-biting convolutional code, etc.
  • a plurality of ACK / NACK information It may be considered to transmit a plurality of ACK / NACK information / signals using a PUCCH format 2 or a new PUCCH format (ie, an E-PUCCH format) based on block-spreading.
  • the block spreading scheme modulates control signal transmission using the SC-FDMA scheme.
  • a symbol sequence may be spread and transmitted on a time domain using an orthogonal cover code (OCC).
  • OCC orthogonal cover code
  • control signals of a plurality of terminals may be multiplexed on the same RB.
  • one symbol sequence is transmitted over a time domain and control signals of a plurality of terminals are multiplexed using a cyclic shift (CS) of a CAZAC sequence
  • a block spread based PUCCH format for example, In the case of PUCCH format 3
  • one symbol sequence is transmitted over a frequency domain, and control signals of a plurality of terminals are multiplexed using time-domain spreading using OCC.
  • 16 shows an example of generating and transmitting five SC-FDMA symbols during one slot in a wireless communication system to which the present invention can be applied.
  • two RS symbols may be used for one slot.
  • an RS symbol may be generated from a CAZAC sequence to which a specific cyclic shift value is applied, and may be transmitted in a form in which a predetermined OCC is applied (or multiplied) over a plurality of RS symbols.
  • a predetermined OCC is applied (or multiplied) over a plurality of RS symbols.
  • control information having an extended size can be transmitted as compared to the PUCCH format 1 series and 2 series.
  • a channel coding-based ACK / NACK transmission method using PUCCH format 2 or E-PUCCH format is called a multi-bit ACK / NACK coding transmission method.
  • This method shows a method of transmitting an ACK / NACK coded block generated by channel coding ACK / NACK or discontinuous transmission (DTX) information (which means that a PDCCH cannot be received / detected) for PDSCHs of a plurality of DL CCs.
  • DTX discontinuous transmission
  • a UE operates in a SU-MIMO mode in a certain DL CC and receives two codewords (CW), ACK / ACK, ACK / NACK, NACK / ACK, and NACK / NACK for each CC for each CC.
  • a total of four feedback states may be transmitted or may have up to five feedback states including up to DTX.
  • the UE receives a single CW, it may have up to three states of ACK, NACK, and DTX (if the NACK is processed in the same way as DTX, two states of ACK, NACK / DTX) May have).
  • the UE may have up to 55 transmittable feedback states, and the ACK / NACK payload size for expressing them may be
  • the total number of bits is 12 bits (if the DTX is processed in the same way as NACK, the number of feedback states is 45, and the size of the ACK / NACK payload to express the total is 10 bits).
  • ACK / NACK multiplexing ie, ACK / NACK selection
  • it basically corresponds to the PDCCH scheduling each PDSCH of the corresponding UE to secure the PUCCH resource of each UE.
  • an implicit ACK / NACK selection method that uses implicit PUCCH resources (ie, linked with the lowest CCE index).
  • the LTE-A FDD system considers a plurality of ACK / NACK transmissions for a plurality of PDSCHs transmitted through a plurality of DL CCs through one specific UL CC that is basically UE-specific.
  • Implicit PUCCH resources or corresponding implicits that are linked to a PDCCH that schedules specific, some, or all DL CCs ie, linked to the lowest CCE index n_CCE, or linked to n_CCE and n_CCE + 1).
  • n_CCE the lowest CCE index
  • n_CCE + 0 the lowest CCE index
  • ACK / NACK selection method using a combination of explicit PUCCH resources previously reserved for each UE through PUCCH resources and RRC signaling.
  • a situation in which a plurality of CCs are aggregated (that is, CA) may be considered. Accordingly, a plurality of DL subframes and a plurality of PDSCHs transmitted through the plurality of CCs may be considered. It is considered to transmit a plurality of ACK / NACK information / signal for a specific CC (that is, A / N CC) in an UL subframe corresponding to the plurality of DL subframes.
  • a method of transmitting a plurality of ACK / NACKs corresponding to the maximum number of CWs that can be transmitted through all CCs allocated to the UE for all of the plurality of DL subframes that is, SF
  • SF the plurality of DL subframes
  • To reduce the total number of transmitted ACK / NACK by considering full ACK / NACK or by applying ACK / NACK bundling to CW and / or CC and / or SF domains (I.e., bundled ACK / NACK) may be considered (in the case of CW bundling, this means applying ACK / NACK bundling for CW for each DL SF for each DL SF, and for each DL for CC bundling).
  • ACK / NACK bundling for all or some CCs is applied to SF
  • SF bundling means applying ACK / NACK bundling for all or some DL SFs to each CC.
  • all PDSCH or DL received for each CC Bit (grant) for the PDCCH by the total number of ACK indicating the CC (or some ACK number) may consider the ACK- counter (counter) mode).
  • multi-bit ACK / NACK encoding according to the ACK / NACK payload for each UE that is, the size of the ACK / NACK payload for full or bundled ACK / NACK transmission set for each UE ACK / NACK transmission scheme based on multi-bit ACK / NACK coding) or ACK / NACK selection can be configurably applied.
  • the LTE-A system supports transmitting a plurality of ACK / NACK information / signals for a plurality of PDSCHs transmitted through a plurality of DL CCs through a specific UL CC.
  • a plurality of ACK / NACK information can be transmitted through PUCCH format 3.
  • FIG. 17 shows an ACK / NACK channel structure for PUCCH format 3 having a general cyclic prefix (CP).
  • CP general cyclic prefix
  • a symbol sequence is transmitted in a time-domain spread by an orthogonal cover code (OCC), and multiplexing control signals of several UEs in the same RB using the OCC.
  • OCC orthogonal cover code
  • PUCCH format 2 one symbol sequence is transmitted over a time domain and UE multiplexing is performed using a cyclic shift of a CAZAC sequence
  • PUCCH format 3 one symbol sequence is transmitted over a frequency domain and OCC based UE multiplexing is performed using time-domain spreading.
  • Spreading factor 5
  • the RS symbol may be generated from a CAZAC sequence having a specific cyclic shift, and may be transmitted in a form in which a specific OCC is applied (ie, multiplied) to a plurality of RS symbols in the time domain.
  • a specific OCC is applied (ie, multiplied) to a plurality of RS symbols in the time domain.
  • Such a channel coding-based multiple ACK / NACK transmission scheme using PUCCH format 2 or E-PUCCH format is called a “multi-bit ACK / NACK coding” transmission method.
  • This method shows a method of transmitting an ACK / NACK coded block generated by channel coding ACK / NACK or DTX information (meaning that a PDCCH cannot be received / detected) for PDSCHs of a plurality of DL CCs.
  • a UE operates in SU-MIMO mode in a DL CC and receives two codewords (CW)
  • CW codewords
  • a feedback state may be transmitted or may have up to five feedback states including DTX.
  • a UE receives a single CW, it may have a maximum of three states of ACK, NACK, and DTX (if it processes NACK in the same way as DTX, it may have a total of two states of ACK, NACK / DTX).
  • the terminal may have a maximum of 55 transmittable feedback states, and the size of the ACK / NACK payload to represent the total is 12 bits (if For example, if the DTX is processed in the same way as NACK, the number of feedback states is 45, and the total ACK / NACK payload size is 10 bits.
  • ACK / NACK multiplexing (ie ACK / NACK selection) method applied to the existing Rel-8 TDD system basically corresponding to the PDCCH scheduling each PDSCH of the UE to secure PUCCH resources of each UE (ie lowest)
  • an implicit ACK / NACK selection method using implicit PUCCH resources linked with CCE index.
  • the LTE-A FDD system considers a plurality of ACK / NACK transmissions for a plurality of PDSCHs transmitted through a plurality of DL CCs through one specific UL CC that is basically UE-specific.
  • Each UE via an implicit PUCCH resource (ie, linked to the lowest CCE index n_CCE, or linked to n_CCE and n_CCE + 1) or a corresponding implicit PUCCH resource and RRC signaling, linked to the PDCCH scheduling some or all DL CCs.
  • an implicit PUCCH resource ie, linked to the lowest CCE index n_CCE, or linked to n_CCE and n_CCE + 1
  • a corresponding implicit PUCCH resource and RRC signaling linked to the PDCCH scheduling some or all DL CCs.
  • a situation in which a plurality of CCs are aggregated may be considered. Accordingly, a plurality of ACK / NACK information / signals for a plurality of DLSCHs and a plurality of PDSCHs transmitted through the plurality of CCs may be considered. In this case, it is considered to transmit a specific CC (ie A / N CC) in a UL subframe corresponding to the plurality of DL subframes.
  • a specific CC ie A / N CC
  • CW bundling it means applying ACK / NACK bundling for CW for each DL SF for each DL SF, and in case of CC bundling, applying ACK / NACK bundling for all or some CC for each DL SF.
  • ACK / NACK bundling for all or some DL SFs is applied to each CC
  • SF bundling method for all PDSCH or DL grant PDCCHs received for each CC Total number of ACKs per CC (or Consider an "ACK-counter" method that informs some number of ACKs).
  • ACK / NACK payload for each UE that is, ACK based on “multi-bit ACK / NACK coding” or “ACK / NACK selection” according to the size of ACK / NACK payload for full or bundled ACK / NACK transmission set for each UE / NACK transmission scheme can be applied configurable.
  • TTIs transmission time intervals
  • Situation (s) may be considered.
  • a base station eg, eNB, gNB, etc.
  • UE user equipment
  • the TTI used for transmission of the same physical channel may be set smaller than one subframe (ie, 1 msec).
  • a physical channel to which a transmission time unit shorter than a conventional transmission time unit (eg, 1 subframe) is applied may be represented by adding (s) to an existing channel (eg, sPDCCH). / sPDSCH / sPUSCH / sPUCCH, etc.).
  • a plurality of physical channels may exist within a single subframe (eg, 1 msec), and TTI may be configured differently for each of them.
  • the TTI may be 1 msec as a general subframe size in the LTE system (hereinafter, referred to as a normal TTI).
  • a short TTI refers to a smaller value, and may be a single or a plurality of orthogonal frequency-division multiplexing (OFDM) symbols or a single carrier-frequency division multiple access (SC-FDMA) symbol unit.
  • OFDM orthogonal frequency-division multiplexing
  • SC-FDMA single carrier-frequency division multiple access
  • the subframe may be divided into six subslots according to Table 10 below.
  • the subslot unit may correspond to the above-described sTTI unit.
  • Table 10 shows an example of (OFDM) symbol numbers in other subslots of an i-th subframe i.
  • up to 10 subframes, 20 slots, or 60 subslots can be used for downlink transmission, and 10 subframes Up to 20 slots or up to 60 subslots may be used for uplink transmission.
  • the uplink transmission and the downlink transmission may be separated in the frequency domain.
  • the terminal In the case of half-duplex FDD operation, the terminal cannot simultaneously transmit and receive, but in the case of full-duplex FDD operation, there is no such restriction.
  • the case is a short TTI (that is, when the TTI length is smaller than the subframe), but when the TTI is longer than the subframe or 1 msec.
  • the methods proposed in the present specification may be extended and applied.
  • short TTIs may be introduced in the form of increasing numerology (eg, subcarrier spacing, etc.), especially in next-generation systems (eg, NR systems described above), and in this case also The proposed method can be extended and applied.
  • the invention will be described based on the LTE system, but the corresponding content has different waveforms and / or frame structures such as new radio access technology (new RAT, NR). It can also be applied to the technique used.
  • new RAT new radio access technology
  • symbols, subslot slots, subframes, frames, etc. which are referred to in the embodiments described herein, may be defined as a predetermined time unit used in a wireless communication system.
  • Example: a transmission time unit may correspond to specific examples. That is, in applying the methods proposed herein, the time unit mentioned in the present specification may be replaced with other time units applied in another wireless communication system.
  • DMRS sharing may refer to a manner of sharing DMRS between PDSCHs (sequentially scheduled, arranged or allocated).
  • DMRS sharing may be allowed to reduce overhead due to DMRS.
  • DMRS sharing may be allowed only between two subslots.
  • a rule is defined such that the corresponding DMRS is always mapped to the preceding subslot among two subslots in consideration of a processing time of the terminal.
  • the UE did not detect the sDCI in the n-1th subslot (hereinafter referred to as subslot # n-1) and the subslot in the sDCI detected by the nth subslot (hereinafter referred to as subslot # n). If the #n indicates that the DMRS is absent, the terminal does not expect decoding for the subslot-PDSCH in the subslot #n.
  • subslot # n-1th subslot hereinafter referred to as subslot # n-1th subslot
  • subslot # n the subslot in the sDCI detected by the nth subslot
  • sDCI transmitted (or forwarded) and detected in subslot # n and / or subslot # n-1 may mean sDCI for DL allocation purpose, that is, DL assignment sDCI.
  • the sDCI may correspond to a control channel (eg, PDCCH, subslot-PDCCH) transmitted and / or detected in subslot # n and / or subslot # n-1.
  • the UE indicates that the sDCI detected in subslot # n-1 is DMRS absent in subslot # n-1, and the sDCI detected in subslot # n is subslot #. If n indicates that the DMRS is absent, ambiguity about the behavior of the terminal may be generated. In this case, the terminal may mis-detect sDCI in subslot # n and / or subslot # n-1 or may be generated by incorrect scheduling of the base station.
  • the rule may be defined so that the terminal does not expect the scheduling as described above.
  • the rule may be defined so that the UE does not expect the absence of each DMRS in the sDCI detected in successive subslots. That is, the terminal may be configured not to expect each of the sDCIs detected in subslot # n and subslot # n-1 to indicate a DMRS member in subslot # n and a DMRS member in subslot # n-1. This may mean that the base station does not schedule the sDCIs detected in subslot # n and subslot # n-1 to indicate the DMRS absence in subslot # n and the DMRS absence in subslot # n-1, respectively.
  • the terminal when the terminal is instructed or set that the DMRS in each subslot is absent by the sDCI detected in successive subslots (ie, subslot # n and subslot # n-1), the terminal is a corresponding subslot ( That is, it may be set not to expect (or be required) to decode the PDSCH in subslot # n.
  • the UE may be configured to skip PDSCH decoding in the corresponding subslot # n.
  • a rule may be defined so that the UE reports (to the base station) HARQ-ACK information on the corresponding PDSCH (ie, PDSCH in subslot # n).
  • the HARQ-ACK information may be NACK information for the corresponding PDSCH.
  • resource allocation by sDCI detected in subslot # n-1 (e.g., physical resource block group (PRG), physical resource block (PRB), etc.) is determined by resources by sDCI detected in subslot # n. If the allocation does not include the UE, a problem may occur due to the absence of a DMRS with respect to PDSCH processing in subslot # n.
  • PRG physical resource block group
  • PRB physical resource block
  • the PDSCH resource (s) in subslot # n-1 does not include the PDSCH resource in subslot # n, as there is no DMRS in subslot # n, PDSCH processing in the corresponding subslot may be problematic. .
  • the resource allocation in the subslot # n is a subset of the resource allocation of the subslot # n-1 ( rules can be defined to correspond to a subset relationship.
  • the subset relationship may mean that the resource allocation of subslot # n is the same as the resource allocation of subslot # n-1 or set to be included in the resource allocation of subslot # n-1.
  • resource allocation by sDCI detected in subslot # n-1 is applied to sDCI detected in subslot # n. If it is not the same as the resource allocation by, or does not include it, the UE may be configured not to expect (or not required) to decode the PDSCH in the corresponding subslot (ie, subslot # n). Alternatively, in the above case, the UE may be configured to skip PDSCH decoding in the corresponding subslot # n.
  • a rule may be defined so that the UE reports (to the base station) HARQ-ACK information on the corresponding PDSCH (ie, PDSCH in subslot # n).
  • the HARQ-ACK information may be NACK information for the corresponding PDSCH.
  • a non-overlapped between the resource allocation of the subslot # n-1 and the resource allocation of the subslot # n In consideration of the number of resources (eg, the number of resource blocks (RBs)), a method of determining whether to decode the PDSCH may be considered.
  • the terminal may be configured to decode the PDSCH of subslot # n.
  • the terminal does not expect to decode (or request) the PDSCH in the corresponding subslot (ie, subslot # n). Not receive).
  • the UE may be configured to skip PDSCH decoding in the corresponding subslot # n.
  • a rule may be defined so that the UE reports HARQ-ACK information (eg, NACK information) for the corresponding PDSCH (ie, PDSCH in subslot # n).
  • (DL) DMRS sharing between subslots belonging to different subframes may not be allowed. Therefore, when the UE is instructed that the DMRS is not present in the subslot # 0 through the sDCI detected in the subslot # 0, the UE cannot acquire the DMRS for demodulating the PDSCH received in the subslot # 0.
  • a rule may be defined so that the UE does not expect that the DMRS is indicated by the sDCI detected in subslot # 0.
  • the terminal may be defined to assume that the DMRS exists in the sDCI detected in subslot # 0. That is, the UE may be configured to assume that the DMRS is present in subslot # 0 by the sDCI detected in subslot # 0.
  • the UE is configured not to expect (or be required to) decode the PDSCH in subslot # 0. Can be.
  • the UE may be configured to skip PDSCH decoding in the corresponding subslot # 0.
  • a rule may be defined so that the UE reports HARQ-ACK information (to the base station) for the corresponding PDSCH (ie, PDSCH in subslot # 0).
  • the HARQ-ACK information may be NACK information for the corresponding PDSCH.
  • the DL subslot pattern may be configured (or set) differently according to the number of symbols in the PDCCH control region.
  • the subslot pattern may be expressed as shown in Table 10 above.
  • the DL subslot pattern follows the DL subslot pattern 1 of Table 10
  • the DL subslot pattern is the DL subslot pattern 2 of Table 10.
  • the DMRS based PDSCH may be scheduled in subslot # 0.
  • the DMRS for the PDSCH of the subslot # 1 can be shared only when the above conditions are met in order to be shared from the subslot # 0. Otherwise, the UE acquires the DMRS for demodulation for the PDSCH of the subslot # 1. You will not be able to.
  • a rule may be defined so that the UE does not expect to receive an indication of the absence of DMRS in the corresponding subslot through the sDCI detected in subslot # 1.
  • the terminal may be defined to assume that the DMRS exists in the sDCI detected in subslot # 1. That is, the terminal may be configured to assume that the existence of the DMRS in the corresponding subslot is indicated through the sDCI detected in the subslot # 1.
  • the UE decodes the PDSCH in the subslot # 1. It can be set to not expect (or be required) to do.
  • the UE may be configured to skip PDSCH decoding in the corresponding subslot # 1.
  • a rule may be defined so that the UE reports (to the base station) HARQ-ACK information on the corresponding PDSCH (ie, PDSCH in subslot # 1).
  • the HARQ-ACK information may be NACK information for the corresponding PDSCH.
  • FIGS. 18 and 19 and description thereof will be described with reference to an operation method and apparatus of a terminal for performing transmission and reception of a data channel (eg, PDSCH, PUSCH, etc.) proposed in the above-described embodiment, and an operation method and apparatus of a base station.
  • a data channel eg, PDSCH, PUSCH, etc.
  • FIGS. 18 and 19 are described with reference to the case of PDSCH for convenience of description, but such methods may be extended to various data channels and / or demodulation reference signals used in a wireless communication system. Of course.
  • 18 shows an example of an operation flowchart of a terminal for determining whether to receive a downlink data channel to which the method proposed in the present embodiment can be applied. 18 is merely for convenience of description and does not limit the scope of the present invention.
  • a terminal is configured to receive or not to receive a PDSCH in a specific subslot (ie, a specific TTI) based on the method (s) described in this embodiment.
  • DCI here, DCI may correspond to PDCCH
  • PDSCH is scheduled in subslot units.
  • the UE may receive a first DCI (eg, sDCI described above) for scheduling of the first PDSCH in a first TTI (eg, subslot # n-1 described above) (S1805).
  • the first DCI may include information indicating whether a DMRS for the first PDSCH exists in the first TTI, information on resource allocation (eg, PRB, PRG, etc.) for the first PDSCH.
  • the UE may receive a second DCI (eg, sDCI described above) for scheduling of the second PDSCH in a second TTI (eg, subslot # n described above) (S1810).
  • the second DCI may include information indicating whether a DMRS for the second PDSCH exists in the second TTI, information on resource allocation (eg, PRB, PRG, etc.) for the second PDSCH.
  • the second TTI may mean a time unit that is continuously disposed in the time domain with the first TTI.
  • the UE may determine whether to receive (ie, decode) the second PDSCH based on the first DCI and the second DCI (S1815). Specifically, when the DMRS absence of the second PDSCH is indicated or set in the second TTI by the second DCI, the UE considers the information included in the first DCI and the information included in the second DCI (all). Thus, it may be set to determine whether to receive the second PDSCH.
  • the UE is detected by (s) DCIs detected in consecutive first TTIs (eg, subslot # n-1) and second TTIs (eg, subslot # n). If each TTI is instructed or configured to have no DMRS, the corresponding UE may be configured not to expect to decode the PDSCH (ie, the second PDSCH) in the second TTI (eg, subslot # n). Alternatively, in this case, the UE may be configured to skip the second PDSCH decoding. In this case, a rule may be defined such that the UE reports HARQ-ACK information (eg, NACK information) for the second PDSCH to the base station.
  • HARQ-ACK information eg, NACK information
  • the first If the resource allocation by (s) DCI detected in the TTI (eg, subslot # n-1) is not the same as or does not include the resource allocation by (s) DCI detected in the second TTI, the UE It may be set not to expect (or be required) to decode a PDSCH (ie, a second PDSCH) at 2 TTIs. Or, in this case, the terminal may be configured to skip the second PDSCH decoding. In this case, a rule may be defined so that the UE reports HARQ-ACK information (eg, NACK information) for the second PDSCH to the base station.
  • HARQ-ACK information eg, NACK information
  • the above-described operation of the terminal may be specifically implemented by the terminal devices 2220 and 2320 shown in FIGS. 22 and 23 of the present specification.
  • the above-described operation of the terminal may be performed by the processors 2221 and 2321 and / or a radio frequency (RF) unit (or module) 2223 and 2325.
  • RF radio frequency
  • a terminal receiving a data channel includes a transmitter for transmitting a radio signal, a receiver for receiving a radio signal, and a processor operatively connected to the transmitter and the receiver.
  • the transmitter and the receiver may be referred to as an RF unit (or module) for transmitting and receiving radio signals.
  • the processor may control the RF unit to receive a first DCI (eg, sDCI described above) for scheduling of the first PDSCH in a first TTI (eg, subslot # n-1 described above).
  • a first DCI eg, sDCI described above
  • the first DCI may include information indicating whether a DMRS for the first PDSCH exists in the first TTI, information on resource allocation (eg, PRB, PRG, etc.) for the first PDSCH.
  • the processor may control the RF unit to receive a second DCI (eg, sDCI described above) for scheduling of the second PDSCH in a second TTI (eg, subslot # n described above).
  • the second DCI may include information indicating whether a DMRS for the second PDSCH exists in the second TTI, information on resource allocation (eg, PRB, PRG, etc.) for the second PDSCH.
  • the second TTI may mean a time unit that is continuously disposed in the time domain with the first TTI.
  • the processor may control to determine whether to receive (ie, decode) the second PDSCH based on the first DCI and the second DCI. Specifically, when the DMRS absence of the second PDSCH is indicated or set by the second DCI, the processor considers (all) information included in the first DCI and information included in the second DCI. Thus, it may be set to determine whether to receive the second PDSCH.
  • the UE is detected by (s) DCIs detected in consecutive first TTIs (eg, subslot # n-1) and second TTIs (eg, subslot # n). If each TTI is indicated or set to the absence of the DMRS, the processor may be configured not to expect to decode the PDSCH (ie, the second PDSCH) in the second TTI (eg, subslot # n). Alternatively, in this case, the processor may be configured to skip the second PDSCH decoding. In this case, a rule may be defined such that the UE reports HARQ-ACK information (eg, NACK information) for the second PDSCH to the base station.
  • HARQ-ACK information eg, NACK information
  • the processor It may be set not to expect (or be required) to decode a PDSCH (ie, a second PDSCH) at 2 TTIs.
  • the processor may be configured to skip the second PDSCH decoding.
  • a rule may be defined so that the UE reports HARQ-ACK information (eg, NACK information) for the second PDSCH to the base station.
  • 19 shows an example of an operation flowchart of a base station transmitting a downlink data channel to which the method proposed in the present embodiment can be applied. 19 is merely for convenience of description and does not limit the scope of the present invention.
  • a terminal is configured to receive or not to receive a PDSCH in a specific subslot (ie, a specific TTI) based on the method (s) described in the present embodiment.
  • DCI here, DCI may correspond to PDCCH
  • PDSCH is scheduled on a subslot basis.
  • the base station may transmit a first DCI (eg, sDCI described above) for scheduling of the first PDSCH in a first TTI (eg, subslot # n-1 described above) to the terminal (S1905).
  • a first DCI eg, sDCI described above
  • the first DCI may include information indicating whether a DMRS for the first PDSCH exists in the first TTI, information on resource allocation (eg, PRB, PRG, etc.) for the first PDSCH.
  • the base station may transmit a second DCI (eg, sDCI described above) for scheduling of the second PDSCH in a second TTI (eg, subslot # n described above) to the terminal (S1910).
  • the second DCI may include information indicating whether a DMRS for the second PDSCH exists in the second TTI, information on resource allocation (eg, PRB, PRG, etc.) for the second PDSCH.
  • the second TTI may mean a time unit that is continuously disposed in the time domain with the first TTI.
  • the base station may transmit the PDSCH (ie, the first PDSCH and the second PDSCH) to the terminal based on the first DCI and the second DCI (S1915).
  • the PDSCH ie, the first PDSCH and the second PDSCH
  • the UE may determine whether to receive (ie, decode) the second PDSCH based on the first DCI and the second DCI. Specifically, when the DMRS absence of the second PDSCH is indicated or set in the second TTI by the second DCI, the UE considers the information included in the first DCI and the information included in the second DCI (all). Thus, it may be set to determine whether to receive the second PDSCH.
  • the UE is detected by (s) DCIs detected in consecutive first TTIs (eg, subslot # n-1) and second TTIs (eg, subslot # n). If each TTI is instructed or configured to have no DMRS, the corresponding UE may be configured not to expect to decode the PDSCH (ie, the second PDSCH) in the second TTI (eg, subslot # n). Alternatively, in this case, the UE may be configured to skip the second PDSCH decoding. In this case, a rule may be defined such that the UE reports HARQ-ACK information (eg, NACK information) for the second PDSCH to the base station.
  • HARQ-ACK information eg, NACK information
  • the first If the resource allocation by (s) DCI detected in the TTI (eg, subslot # n-1) is not the same as or does not include the resource allocation by (s) DCI detected in the second TTI, the UE It may be set not to expect (or be required) to decode a PDSCH (ie, a second PDSCH) at 2 TTIs. Or, in this case, the terminal may be configured to skip the second PDSCH decoding. In this case, a rule may be defined so that the UE reports HARQ-ACK information (eg, NACK information) for the second PDSCH to the base station.
  • HARQ-ACK information eg, NACK information
  • the above-described operation of the base station may be specifically implemented by the base station devices 2210 and 2310 shown in FIGS. 22 and 23 of the present specification.
  • the above-described operation of the base station may be performed by the processors 2211 and 2311 and / or Radio Frequency (RF) units (or modules) 2213 and 2315.
  • RF Radio Frequency
  • a base station transmitting a data channel includes a transmitter for transmitting a radio signal, a receiver for receiving a radio signal, and a processor operatively connected to the transmitter and the receiver.
  • a transmitter and the receiver may be referred to as an RF unit (or module) for transmitting and receiving radio signals.
  • the processor may control the RF unit to transmit a first DCI (eg, sDCI described above) for scheduling of the first PDSCH to the UE in a first TTI (eg, subslot # n-1 described above).
  • a first DCI eg, sDCI described above
  • the first DCI may include information indicating whether a DMRS for the first PDSCH exists in the first TTI, information on resource allocation (eg, PRB, PRG, etc.) for the first PDSCH.
  • the processor may control the RF unit to transmit a second DCI (eg, sDCI described above) for scheduling of the second PDSCH to the terminal in a second TTI (eg, subslot # n described above) (S1910).
  • the second DCI may include information indicating whether a DMRS for the second PDSCH exists in the second TTI, information on resource allocation (eg, PRB, PRG, etc.) for the second PDSCH.
  • the second TTI may mean a time unit that is continuously disposed in the time domain with the first TTI.
  • the processor may control the RF unit to transmit the PDSCH (ie, the first PDSCH and the second PDSCH) to the terminal based on the first DCI and the second DCI (S1915).
  • the UE may determine whether to receive (ie, decode) the second PDSCH based on the first DCI and the second DCI. Specifically, when the DMRS absence of the second PDSCH is indicated or set in the second TTI by the second DCI, the UE considers the information included in the first DCI and the information included in the second DCI (all). Thus, it may be set to determine whether to receive the second PDSCH.
  • the UE is detected by (s) DCIs detected in consecutive first TTIs (eg, subslot # n-1) and second TTIs (eg, subslot # n). If each TTI is instructed or configured to have no DMRS, the corresponding UE may be configured not to expect to decode the PDSCH (ie, the second PDSCH) in the second TTI (eg, subslot # n). Alternatively, in this case, the UE may be configured to skip the second PDSCH decoding. In this case, a rule may be defined such that the UE reports HARQ-ACK information (eg, NACK information) for the second PDSCH to the base station.
  • HARQ-ACK information eg, NACK information
  • the first If the resource allocation by (s) DCI detected in the TTI (eg, subslot # n-1) is not the same as or does not include the resource allocation by (s) DCI detected in the second TTI, the UE It may be set not to expect (or be required) to decode a PDSCH (ie, a second PDSCH) at 2 TTIs. Or, in this case, the terminal may be configured to skip the second PDSCH decoding. In this case, a rule may be defined so that the UE reports HARQ-ACK information (eg, NACK information) for the second PDSCH to the base station.
  • HARQ-ACK information eg, NACK information
  • DMRS sharing may refer to a manner of sharing DMRS between PUSCHs (sequentially scheduled, arranged or allocated).
  • one subframe may consist of two slots, and each slot may consist of three subslots.
  • the first subslot eg, subslot # 0
  • the second subslot e.g. subslot # 1
  • the third subslot e.g. subslot # 2 is two It may include a symbol (eg, symbol # 5, # 6).
  • the first subslot may have three symbols (eg, symbol # 0, # 1, # 2)
  • the second subslot e.g. subslot # 4
  • the third subslot e.g. subslot # 5 is two Symbols (eg, symbol # 5, # 6).
  • the start position (eg, start symbol) of the PUSCH transmission and / or the mapping position (eg, mapping symbol) of the DMRS associated with the corresponding PUSCH transmission may be set and / or indicated dynamically through the DCI.
  • the DCI referred to in this embodiment may be a UL DCI (ie, UL related DCI) related to uplink scheduling (eg, DCI format 7-0A / 7-0B, etc.).
  • a method of mapping a PUSCH considering a subslot and a DMRS associated with a PUSCH to a physical resource may be as follows.
  • the start of mapping of physical resources may include a UL subslot number in a subframe allocated for PUSCH transmission and a specific field in an associated UL DCI format (ie, UL grant) (eg, It may be determined based on the DMRS-pattern field.
  • the start symbol index l for the PUSCH transmission in the subslot unit may be determined as shown in Table 11 below. Table 11 shows an example of setting a start symbol index for PUSCH transmission in subslot units.
  • the start symbol of the PUSCH transmission in the corresponding subslot unit is determined by the corresponding slot ( That is, it may be the sixth symbol (ie symbol # 5) of the first slot.
  • the start symbol of the PUSCH transmission in the corresponding subslot unit may correspond to that slot (ie, the second slot). It may be a third symbol (ie, symbol # 2).
  • SPS semi-persistent scheduling
  • sTTI-r15 the mapping may begin with a symbol l based on a specific field (eg, DMRS-pattern field) in the associated UL DCI format (ie, UL grant).
  • a specific field eg, DMRS-pattern field
  • the start symbol index for the PUSCH transmission of the subslot unit set to the SPS having one subslot period may be determined as shown in Table 12.
  • Table 12 shows another example of setting a start symbol index for PUSCH transmission in subslot units.
  • the start symbol of the PUSCH transmission in the corresponding subslot unit is seven of the corresponding slot (ie, the first slot).
  • the first symbol ie, symbol # 6
  • the start symbol of the PUSCH transmission in the corresponding subslot unit is determined by the corresponding slot (ie, the second slot). It may be the fourth symbol (ie, symbol # 3).
  • the above-described PUSCH mapping is according to the case that 'DMRS-pattern field in uplink related DCI format' is set to '00' in Table 12. May begin at symbol l.
  • the sequence of the PUSCH Is the amplitude scaling factor ( ), Multiplied by resource block (RB) (s) Can be mapped sequentially.
  • the upper layer parameter ul-DMRS-IFDMA is set, and the most recent UL DCI indicates a cyclic shift mapping-related field (eg, Cyclic Shift Field mapping table for DMRS bit field) or ii) the cyclic shift mapping related field is set in the most recent UL DCI format 7 indicating use of Table 14 below. to be. Otherwise, to be.
  • Table 13 shows an example of the mapping relationship of the fields related to the cyclic shift.
  • Table 14 shows an example of for PUSCH of a subslot unit and / or PUSCH of a slot unit.
  • the upper layer parameter ul-DMRS-IFDMA is set, and the most recent UL DCI includes a cyclic shift mapping related field (eg, a Cyclic Shift Field mapping table for DMRS bit field) indicating the use of Table 13 above.
  • a cyclic shift mapping related field eg, a Cyclic Shift Field mapping table for DMRS bit field
  • k may be performed in order of increasing k first.
  • l 3 for a normal cyclic prefix
  • the PUSCH mapping to the resource element has all values of k except that the cyclic shift mapping related field is set in the most recent UL DCI format 7 indicating the use of Table 14 above.
  • k may be performed in order of increasing first. In this case, the mapping Only values of k satisfying need to be performed in order of increasing first.
  • the l that is, the time resource index
  • the l that is, the time resource index
  • information on the UL subslot number (uplink subslot number) and the DMRS pattern of the most recent UL DCI eg DMRS-pattern field.
  • Table 15 shows an example of setting a DMRS transmission (or mapping) symbol index for a PUSCH of a subslot unit.
  • DMRS for the PUSCH transmission of the corresponding subslot unit is five of the corresponding slot (that is, the first slot)
  • the UE may be configured and / or indicated to be transmitted (or mapped) in the first symbol (ie, symbol # 4).
  • the DMRS for the PUSCH transmission of the corresponding subslot unit is determined in the corresponding slot (ie, the second slot). It may be a fifth symbol (ie symbol # 4).
  • the terminal may be configured and / or instructed to be transmitted (or mapped) at.
  • Table 16 shows another example of setting a DMRS transmission (or mapping) symbol index for a PUSCH of a subslot unit.
  • SPS semi-persistent scheduling
  • PUSCH transmission in subslot set to a period of 1 subslot e.g. semiPersistSchedIntervalUL-STTI-r15 is set to sTTI1 (e.g. higher layer patameter sps-ConfigUL-sTTI-r15 Is set).
  • DMRS for the PUSCH transmission of the corresponding subslot unit is determined by six of the corresponding slot (ie, the first slot).
  • the UE may be configured and / or instructed to be transmitted (or mapped) in the first symbol (ie, symbol # 5).
  • the DMRS for the PUSCH transmission of the corresponding subslot unit is determined in the corresponding slot (ie, the second slot).
  • the UE may be configured and / or instructed to be transmitted (or mapped) in the third symbol (ie, symbol # 2).
  • the above-described DMRS mapping may be started from the symbol l according to the case where the information on the DMRS pattern is set to '00' in Table 16. have.
  • a reference signal eg, DMRS
  • DMRS may not be transmitted in association with the UL related DCI format.
  • a PUSCH scheduled through a DCI eg, a UL DCI
  • information on a symbol (ie, an OFDM symbol) to which a DMRS is mapped to a corresponding PUSCH may be set and / or indicated dynamically.
  • the base station may dynamically set and / or indicate a DMRS mapping position of the PUSCH to the terminal through a UL grant or the like.
  • the operation of the terminal may be unclear depending on a combination of specific settings and / or instructions.
  • the UE when the information on the DMRS pattern (eg, the DMRS-pattern field) is indicated as '11' in the DCI (eg, UL grant DCI) scheduling the subslot # 1, the UE That instruction ⁇ DD
  • 'D' means a symbol to which data is mapped
  • 'R' means a symbol to which a reference signal (for example, DMRS) is mapped
  • ' means a boundary between subslots ( boundary).
  • the UE may be configured to perform PUSCH transmission by mapping PUSCH data to two symbols of subslot # 1 and DMRS mapping to the first symbol of subslot # 2. have.
  • the UE may recognize the corresponding indication as the ⁇ D D ⁇ pattern.
  • the UE may be configured to perform PUSCH transmission by mapping PUSCH data to two symbols of subslot # 2.
  • the UE determines DMRS in a symbol in which a configuration and / or an indication conflict. Ambiguity may be generated whether to transmit or to transmit PUSCH data.
  • the terminal may recognize the corresponding indication as the ⁇ R D ⁇ pattern.
  • the UE may be configured to map the DMRS to the first symbol of subslot # 2 and to map the PUSCH data to the second symbol to perform PUSCH transmission. In this case, the ambiguity as in the above example does not occur.
  • the information by the DCI scheduling subslot # 1 and the information by the DCI scheduling subslot # 2 are different, ambiguity in terms of UE operation may occur.
  • the information by the DCI scheduling the subslot # 1 and / or the information by the DCI scheduling the subslot # 2 includes information on a cyclic shift and an interleaved frequency division multiple access (IFDMA) comb. It may include at least one of information on, resource allocation information on the PUSCH, precoding information, and / or the number of layers (layer).
  • IFDMA interleaved frequency division multiple access
  • the cyclic shift, IFDMA comb, resource allocation, precoding information indicated by the UE in either DCI Ambiguity may occur regarding whether to transmit DMRS in the first symbol of subslot # 2 based on the number of layers, and / or layers.
  • the present embodiment proposes an operation method of the terminal that receives a contradictory configuration and / or instruction in a plurality of DCI for a specific DMRS transmission.
  • Some configurations and / or operations of the methods described below may be substituted for the configurations and / or operations of other methods, or may be applied in combination with each other.
  • description is made on the basis of PUSCH scheduling in a subslot unit for convenience of description, it is also possible to schedule other transmission time units (eg, frame, slot, symbol, etc.) and / or other channels (eg, PDSCH, PUCCH, etc.). Of course, it can be extended.
  • the UE is inconsistent (ie, non-identical) as described above in a plurality of DCIs scheduling PUSCHs to be transmitted in subslot #n and subslot # n + k for a specific DMRS transmission, and Suppose you receive an instruction.
  • n means a positive integer containing 0 and k is a positive integer greater than zero. That is, subslot # n + k may mean a kth subslot after subslot #n.
  • a method may be considered in which the UE is configured to transmit the DMRS by using the information by the DCI scheduling the PUSCH (ie, the PUSCH in the subslot #n) to be transmitted first among the plurality of DCIs. That is, the terminal may be configured to discard information by DCI scheduling a PUSCH to be transmitted later (that is, a PUSCH in subslot # n + k). In this case, the DMRS may be transmitted in a specific symbol of subslot # n + k.
  • a UE when a UE receives a configuration and / or an indication of contradiction through a plurality of DCIs, the UE receives information on a DMRS pattern indicated by a DCI scheduling a PUSCH to be transmitted first among the plurality of DCIs, and information on a cyclic shift.
  • Information about the IFDMA comb, information about resource allocation (e.g., PUSCH RB (s)), information about precoding, information about the number of layers, and / or information about transmit power control (TPC) e.g.
  • a PUSCH (which may also include a DMRS for the PUSCH) may be transmitted by utilizing at least one of a TPC field) and the like.
  • a rule may be set and / or defined such that data (ie, PUSCH data, UL-SCH) is not transmitted in subslot # n + k.
  • the UE is inconsistent as described above in a plurality of DCIs (ie, UL DCIs for PUSCH scheduling) received in subslot #n and subslot # n + k for a specific DMRS transmission (ie, non-consistent)
  • DCIs ie, UL DCIs for PUSCH scheduling
  • subslot # n + k for a specific DMRS transmission
  • n means a positive integer containing 0
  • k is a positive integer greater than zero. That is, subslot # n + k may mean a kth subslot after subslot #n.
  • a method of configuring a terminal to transmit DMRS by using information of a first DCI received (ie, a DCI received in subslot #n) among a plurality of DCIs may be considered. That is, the terminal may be configured to discard information by the DCI received later (that is, the DCI received in subslot # n + k).
  • DMRS may be transmitted in a transmission time interval (eg, subslot # n + k + m, where m is a positive integer) scheduled by DCI received in subslot # n + k. have.
  • the UE when the UE receives a configuration and / or an indication of contradiction through a plurality of DCIs, the UE receives information on a DMRS pattern indicated by a DCI received first among the plurality of DCIs, information on a cyclic shift, and an IFDMA comb.
  • Information about resource allocation eg, PUSCH RB (s)
  • information about precoding information about the number of layers
  • TPC information about TPC
  • a rule may be set and / or defined such that data (ie, PUSCH data, UL-SCH) is not transmitted in subslot # n + k.
  • FIGS. 20 and 21 and a description thereof will be described with reference to an operation method and apparatus of a terminal for performing transmission and reception of a data channel (eg, PDSCH, PUSCH, etc.) proposed in the aforementioned embodiment, and an operation method and apparatus of a base station.
  • a data channel eg, PDSCH, PUSCH, etc.
  • FIGS. 20 and 21 are described with reference to the case of PUSCH for convenience of description, such methods may be extended to various data channels and / or demodulation reference signals used in a wireless communication system. Of course.
  • 20 shows an example of an operation flowchart of a terminal transmitting an uplink data channel to which the method proposed in the present embodiment can be applied. 20 is merely for convenience of description and does not limit the scope of the present invention.
  • a terminal and / or a base station performs PUSCH transmission / reception of a specific transmission time unit (eg, the above-described subslot unit), and the method 1) and / or method 2 described above. It is assumed that PUSCH (ie, data and / or DMRS) transmission and reception are performed based on the "
  • PUSCH ie, data and / or DMRS
  • the terminal may receive, from the base station, first downlink control information (DCI) for scheduling the uplink data channel in an nth transmission time unit (S2005).
  • DCI downlink control information
  • the first DCI may correspond to a DCI scheduling a PUSCH to be transmitted first in the above-described method 1) and / or a first received DCI in the above-described method 2).
  • the terminal may receive, from the base station, second downlink control information (DCI) for scheduling the uplink data channel in an n + kth transmission time unit (S2010).
  • DCI downlink control information
  • the second DCI may correspond to a DCI scheduling a PUSCH to be transmitted later in the above method 1) and / or a DCI received later in the above method 2).
  • the first DCI and the second DCI may each include information on a demodulation reference signal (DMRS) pattern associated with an uplink data channel.
  • DMRS-pattern field information on cyclic shift, information on Interleaved Frequency Division Multiple Access (IFDMA) comb, information on resource allocation (eg PUSCH RB ( s)), information about precoding, information about the number of layers, and / or information about a TPC (eg, a TPC field), and the like.
  • IFDMA Interleaved Frequency Division Multiple Access
  • the information by the first DCI is inconsistent with the information by the second DCI.
  • the information by the first DCI means information set and / or indicated by the first DCI
  • the information by the second DCI means information set and / or indicated by the second DCI. Can mean.
  • the information by the first DCI is inconsistent with the information by the second DCI as in Method 1) and / or Method 2) described above, i) the information on the DMRS pattern is inconsistent. And / or ii) information on the cyclic shift, information on the IFDMA comb, information on the resource allocation, information on the precoding, information on the number of layers, and / or the It may be a case where at least one of the information about the TPC (for example, the TPC field) is inconsistent.
  • the DMRS pattern included in the first DCI indicates DMRS transmission for the uplink data channel in the first symbol in the n + kth transmission time unit
  • the second DCI The DMRS pattern included in may not indicate DMRS transmission for the uplink data channel in the first symbol of the n + kth transmission time unit.
  • the DMRS pattern included in the first DCI and the DMRS pattern included in the second DCI are (all) the uplink in the first symbol in the n + kth transmission time unit. It may be assumed that the DMRS transmission of the data channel is indicated.
  • the terminal may transmit an uplink data channel based on the first DCI to the base station (S2015).
  • the UE may transmit a PUSCH (ie, PUSCH data and / or PUSCH DMRS) based on a DCI scheduling a PUSCH to be transmitted first.
  • the terminal may transmit a PUSCH (ie, PUSCH data and / or PUSCH DMRS) based on the first received DCI.
  • the second DCI may be ignored by the terminal (in transmission of an uplink data channel).
  • k is 1, and the nth transmission time unit may be disposed continuously with the n + kth transmission time unit.
  • the nth transmission time unit and the n + kth transmission time unit may be a subslot including two or three Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) symbols, respectively. have.
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • the above-described operation of the terminal may be specifically implemented by the terminal devices 2220 and 2320 shown in FIGS. 22 and 23 of the present specification.
  • the above-described operation of the terminal may be performed by the processors 2221 and 2321 and / or a radio frequency (RF) unit (or module) 2223 and 2325.
  • RF radio frequency
  • a terminal receiving a data channel includes a transmitter for transmitting a radio signal, a receiver for receiving a radio signal, and a processor operatively connected to the transmitter and the receiver.
  • the transmitter and the receiver may be referred to as an RF unit (or module) for transmitting and receiving radio signals.
  • the processor may control the RF unit to receive, from a base station, first downlink control information (DCI) for scheduling the uplink data channel at an nth transmission time unit.
  • DCI downlink control information
  • the first DCI may correspond to a DCI scheduling a PUSCH to be transmitted first in the above-described method 1) and / or a first received DCI in the above-described method 2).
  • the processor may control the RF unit to receive, from the base station, second downlink control information (DCI) for scheduling the uplink data channel in an n + kth transmission time unit.
  • DCI downlink control information
  • the second DCI may correspond to a DCI scheduling a PUSCH to be transmitted later in the above method 1) and / or a DCI received later in the above method 2).
  • the first DCI and the second DCI may each include information on a demodulation reference signal (DMRS) pattern associated with an uplink data channel.
  • DMRS-pattern field information on cyclic shift, information on Interleaved Frequency Division Multiple Access (IFDMA) comb, information on resource allocation (eg PUSCH RB ( s)), information about precoding, and / or information about the number of layers, and / or information about a TPC (eg, a TPC field).
  • IFDMA Interleaved Frequency Division Multiple Access
  • the information by the first DCI is inconsistent with the information by the second DCI.
  • the information by the first DCI means information set and / or indicated by the first DCI
  • the information by the second DCI means information set and / or indicated by the second DCI. Can mean.
  • the information by the first DCI is inconsistent with the information by the second DCI as in Method 1) and / or Method 2) described above, i) the information on the DMRS pattern is inconsistent. And / or ii) information on the cyclic shift, information on the IFDMA comb, information on the resource allocation, information on the precoding, information on the number of layers, and / or the It may be a case where at least one of the information about the TPC (for example, the TPC field) is inconsistent.
  • the DMRS pattern included in the first DCI indicates DMRS transmission for the uplink data channel in the first symbol in the n + kth transmission time unit
  • the second DCI The DMRS pattern included in may not indicate DMRS transmission for the uplink data channel in the first symbol of the n + kth transmission time unit.
  • the DMRS pattern included in the first DCI and the DMRS pattern included in the second DCI are (all) the uplink in the first symbol in the n + kth transmission time unit. It may be assumed that the DMRS transmission of the data channel is indicated.
  • the processor may control the RF unit to transmit an uplink data channel based on the first DCI to the base station.
  • the processor may control the RF unit to transmit the PUSCH (ie, PUSCH data and / or PUSCH DMRS) based on the DCI scheduling the PUSCH to be transmitted first.
  • the processor may first control the RF unit to transmit a PUSCH (ie, PUSCH data and / or PUSCH DMRS) based on the received DCI. In this case, the second DCI may be ignored by the terminal (in transmission of an uplink data channel).
  • n is 1
  • the n th transmission time unit may be disposed continuously with the n + k th transmission time unit.
  • the nth transmission time unit and the n + kth transmission time unit may be a subslot including two or three Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) symbols, respectively. have.
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • 21 shows an example of an operation flowchart of a base station receiving an uplink data channel to which the method proposed in the present embodiment can be applied. 21 is merely for convenience of description and does not limit the scope of the present invention.
  • a terminal and / or a base station performs PUSCH transmission / reception of a specific transmission time unit (eg, the above-described subslot unit), and the method 1) and / or method 2 described above. It is assumed that PUSCH (ie, data and / or DMRS) transmission and reception are performed based on the "
  • PUSCH ie, data and / or DMRS
  • the base station may transmit first downlink control information (DCI) for scheduling the uplink data channel in an nth transmission time unit (S2105).
  • DCI downlink control information
  • the first DCI may correspond to a DCI scheduling a PUSCH to be transmitted first in the above-described method 1) and / or a first received DCI in the above-described method 2).
  • the base station may transmit second downlink control information (DCI) for scheduling the uplink data channel in an n + kth transmission time unit (S2110).
  • DCI downlink control information
  • the second DCI may correspond to a DCI scheduling a PUSCH to be transmitted later in the above method 1) and / or a DCI received later in the above method 2).
  • the first DCI and the second DCI may each include information on a demodulation reference signal (DMRS) pattern associated with an uplink data channel.
  • DMRS-pattern field information on cyclic shift, information on Interleaved Frequency Division Multiple Access (IFDMA) comb, information on resource allocation (eg PUSCH RB ( s)), information about precoding, information about the number of layers, and / or information about a TPC (eg, a TPC field).
  • the information by the first DCI is inconsistent with the information by the second DCI.
  • the information by the first DCI means information set and / or indicated by the first DCI
  • the information by the second DCI means information set and / or indicated by the second DCI. Can mean.
  • the information by the first DCI is inconsistent with the information by the second DCI as in Method 1) and / or Method 2) described above, i) the information on the DMRS pattern is inconsistent. And / or ii) information on the cyclic shift, information on the IFDMA comb, information on the resource allocation, information on the precoding, and / or information on the number of layers, and And / or at least one of the information about the TPC (for example, the TPC field) and the like may be inconsistent.
  • the DMRS pattern included in the first DCI indicates DMRS transmission for the uplink data channel in the first symbol in the n + kth transmission time unit
  • the second DCI The DMRS pattern included in may not indicate DMRS transmission for the uplink data channel in the first symbol of the n + kth transmission time unit.
  • the DMRS pattern included in the first DCI and the DMRS pattern included in the second DCI are (all) the uplink in the first symbol in the n + kth transmission time unit. It may be assumed that the DMRS transmission of the data channel is indicated.
  • the base station may receive an uplink data channel based on the first DCI from the terminal (S2115). For example, as in the aforementioned method 1), the base station may first receive a PUSCH (ie, PUSCH data and / or PUSCH DMRS) based on DCI scheduling a PUSCH to be transmitted first. For another example, as in the aforementioned method 2), the base station may first receive a PUSCH (ie, PUSCH data and / or PUSCH DMRS) based on the received DCI from the terminal. In this case, the second DCI may be ignored by the terminal (in transmission of an uplink data channel).
  • a PUSCH ie, PUSCH data and / or PUSCH DMRS
  • k is 1, and the nth transmission time unit may be disposed continuously with the n + kth transmission time unit.
  • the nth transmission time unit and the n + kth transmission time unit may be a subslot including two or three Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) symbols, respectively. have.
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • the above-described operation of the base station may be specifically implemented by the base station devices 2210 and 2310 shown in FIGS. 22 and 23 of the present specification.
  • the above-described operation of the base station may be performed by the processors 2211 and 2311 and / or Radio Frequency (RF) units (or modules) 2213 and 2315.
  • RF Radio Frequency
  • a terminal receiving a data channel includes a transmitter for transmitting a radio signal, a receiver for receiving a radio signal, and a processor operatively connected to the transmitter and the receiver.
  • the transmitter and the receiver may be referred to as an RF unit (or module) for transmitting and receiving radio signals.
  • the processor may control the RF unit to transmit, to the terminal, first downlink control information (DCI) for scheduling the uplink data channel in an nth transmission time unit.
  • DCI downlink control information
  • the first DCI may correspond to a DCI scheduling a PUSCH to be transmitted first in the above-described method 1) and / or a first received DCI in the above-described method 2).
  • the processor may control the RF unit to transmit, to the terminal, second downlink control information (DCI) for scheduling the uplink data channel in an n + kth transmission time unit.
  • DCI downlink control information
  • the second DCI may correspond to a DCI scheduling a PUSCH to be transmitted later in the above method 1) and / or a DCI received later in the above method 2).
  • the first DCI and the second DCI may each include information on a demodulation reference signal (DMRS) pattern associated with an uplink data channel.
  • DMRS-pattern field information on cyclic shift, information on Interleaved Frequency Division Multiple Access (IFDMA) comb, information on resource allocation (eg PUSCH RB ( s)), information about precoding, information about the number of layers, and / or information about a TPC (eg, a TPC field).
  • the information by the first DCI is inconsistent with the information by the second DCI.
  • the information by the first DCI means information set and / or indicated by the first DCI
  • the information by the second DCI means information set and / or indicated by the second DCI. Can mean.
  • the information by the first DCI is inconsistent with the information by the second DCI as in Method 1) and / or Method 2) described above, i) the information on the DMRS pattern is inconsistent. And / or ii) information on the cyclic shift, information on the IFDMA comb, information on the resource allocation, information on the precoding, information on the number of layers, and / or the It may be a case where at least one of the information about the TPC (for example, the TPC field) is inconsistent.
  • the DMRS pattern included in the first DCI indicates DMRS transmission for the uplink data channel in the first symbol in the n + kth transmission time unit
  • the second DCI The DMRS pattern included in may not indicate DMRS transmission for the uplink data channel in the first symbol of the n + kth transmission time unit.
  • the DMRS pattern included in the first DCI and the DMRS pattern included in the second DCI are (all) the uplink in the first symbol in the n + kth transmission time unit. It may be assumed that the DMRS transmission of the data channel is indicated.
  • the processor may control the RF unit to receive an uplink data channel based on the first DCI from the terminal.
  • the processor may control the RF unit to receive from the UE a PUSCH (ie, PUSCH data and / or PUSCH DMRS) based on DCI scheduling a PUSCH to be transmitted first.
  • the processor may first control the RF unit to receive a PUSCH (ie, PUSCH data and / or PUSCH DMRS) based on the received DCI from the terminal. In this case, the second DCI may be ignored by the terminal (in transmission of an uplink data channel).
  • n is 1
  • the n th transmission time unit may be disposed continuously with the n + k th transmission time unit.
  • the nth transmission time unit and the n + kth transmission time unit may be a subslot including two or three Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) symbols, respectively. have.
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • examples of the proposed schemes described herein may be regarded as a kind of proposed schemes as they may be included as one of the implementation methods of the present invention.
  • the proposed schemes described herein may be independently implemented, some proposed schemes may be implemented in a combination (or merge) form.
  • the information on whether the proposed schemes described herein (and / or information on the rules of the proposed methods) may be defined by the base station to the terminal in advance of signaling (eg, physical layer signaling and / or higher layer signaling). Rules may be defined to notify you.
  • FIG. 22 illustrates a block diagram of a wireless communication apparatus to which the methods proposed herein may be applied.
  • a wireless communication system includes a base station 2210 and a plurality of terminals 2220 located in a base station area.
  • the base station and the terminal may each be represented by a wireless device.
  • the base station includes a processor 2211, a memory 2212, and an RF module 2213.
  • the processor 2211 implements the functions, processes, and / or methods proposed in FIGS. 1 to 21. Layers of the air interface protocol may be implemented by a processor.
  • the memory is connected to the processor and stores various information for driving the processor.
  • the RF module is coupled to the processor to transmit and / or receive radio signals.
  • the terminal includes a processor 2221, a memory 2222, and an RF module 2223.
  • the processor implements the functions, processes and / or methods proposed in FIGS. 1 to 21.
  • Layers of the air interface protocol may be implemented by a processor.
  • the memory is connected to the processor and stores various information for driving the processor.
  • the RF module is coupled to the processor to transmit and / or receive radio signals.
  • the memories 2212 and 2222 may be inside or outside the processors 2211 and 2221, and may be connected to the processor by various well-known means.
  • the base station and / or the terminal may have a single antenna or multiple antennas.
  • Antennas 2214 and 2224 function to transmit and receive wireless signals.
  • FIG. 23 is another example of a block diagram of a wireless communication device to which the methods proposed herein may be applied.
  • a wireless communication system includes a base station 2310 and a plurality of terminals 2320 located in a base station area.
  • the base station may be represented by a transmitting device, the terminal may be represented by a receiving device, and vice versa.
  • the base station and the terminal are a processor (processor, 2311, 2321), memory (memory, 2314, 2324), one or more Tx / Rx RF module (radio frequency module, 2315, 2325), Tx processor (2312, 2232), Rx processor ( 2313 and 2323, and antennas 2316 and 2326.
  • the processor implements the salping functions, processes and / or methods above.
  • upper layer packets from the core network are provided to the processor 2311.
  • the processor implements the functionality of the L2 layer.
  • the processor provides the terminal 2320 with multiplexing and radio resource allocation between the logical channel and the transport channel and is responsible for signaling to the terminal.
  • the transmit (TX) processor 2312 implements various signal processing functions for the L1 layer (ie, the physical layer).
  • the signal processing function facilitates forward error correction (FEC) in the terminal and includes coding and interleaving.
  • FEC forward error correction
  • the encoded and modulated symbols are divided into parallel streams, each stream mapped to an OFDM subcarrier, multiplexed with a reference signal (RS) in the time and / or frequency domain, and using an Inverse Fast Fourier Transform (IFFT).
  • RS reference signal
  • IFFT Inverse Fast Fourier Transform
  • the OFDM stream is spatially precoded to produce multiple spatial streams.
  • Each spatial stream may be provided to different antennas 2316 via separate Tx / Rx modules (or transceivers 2315).
  • Each Tx / Rx module can modulate an RF carrier with each spatial stream for transmission.
  • each Tx / Rx module (or transceiver 2325) receives a signal through each antenna 2326 of each Tx / Rx module.
  • Each Tx / Rx module recovers information modulated onto an RF carrier and provides it to a receive (RX) processor 2323.
  • the RX processor implements the various signal processing functions of layer 1.
  • the RX processor may perform spatial processing on the information to recover any spatial stream destined for the terminal. If multiple spatial streams are directed to the terminal, they may be combined into a single OFDMA symbol stream by multiple RX processors.
  • the RX processor uses fast Fourier transform (FFT) to convert the OFDMA symbol stream from the time domain to the frequency domain.
  • the frequency domain signal includes a separate OFDMA symbol stream for each subcarrier of the OFDM signal.
  • the symbols and reference signal on each subcarrier are recovered and demodulated by determining the most likely signal placement points sent by the base station. Such soft decisions may be based on channel estimate values. Soft decisions are decoded and deinterleaved to recover the data and control signals originally sent by the base station on the physical channel. Corresponding data and control signals are provided to the processor 2321.
  • the UL (communication from terminal to base station) is processed at base station 2310 in a manner similar to that described with respect to receiver functionality at terminal 2320.
  • Each Tx / Rx module 2325 receives a signal through each antenna 2326.
  • Each Tx / Rx module provides an RF carrier and information to the RX processor 2323.
  • the processor 2321 may be associated with a memory 2324 that stores program code and data.
  • the memory may be referred to as a computer readable medium.
  • a wireless device includes a base station, a network node, a transmitting terminal, a receiving terminal, a wireless device, a wireless communication device, a vehicle, a vehicle equipped with an autonomous driving function, an unmanned aerial vehicle (UAV), an artificial intelligence (AI) module, Robots, Augmented Reality (AR) devices, Virtual Reality (VR) devices, MTC devices, IoT devices, medical devices, fintech devices (or financial devices), security devices, climate / environmental devices, or other areas of the fourth industrial revolution, or It may be a device related to the 5G service.
  • a drone may be a vehicle in which humans fly by radio control signals.
  • the MTC device and the IoT device are devices that do not require human intervention or manipulation, and may be smart meters, bending machines, thermometers, smart bulbs, door locks, various sensors, and the like.
  • a medical device is a device used to examine, replace, or modify a device, structure, or function used for diagnosing, treating, alleviating, treating, or preventing a disease, such as a medical device, a surgical device, ( In vitro) diagnostic devices, hearing aids, surgical devices, and the like.
  • the security device is a device installed to prevent a risk that may occur and maintain safety, and may be a camera, a CCTV, a black box, or the like.
  • the fintech device is a device that can provide financial services such as mobile payment, and may be a payment device or a point of sales (POS).
  • the climate / environmental device may mean a device for monitoring and predicting the climate / environment.
  • the terminal is a mobile phone, a smart phone, a laptop computer, a digital broadcasting terminal, a personal digital assistant (PDA), a portable multimedia player (PMP), navigation, a slate PC, a tablet PC. (tablet PC), ultrabook, wearable device (e.g. smartwatch, glass glass, head mounted display), foldable device And the like.
  • the HMD is a display device of a type worn on the head and may be used to implement VR or AR.
  • Embodiments according to the present invention may be implemented by various means, for example, hardware, firmware, software, or a combination thereof.
  • an embodiment of the present invention may include one or more application specific integrated circuits (ASICs), digital signal processors (DSPs), digital signal processing devices (DSPDs), programmable logic devices (PLDs), and FPGAs ( field programmable gate arrays), processors, controllers, microcontrollers, microprocessors, and the like.
  • ASICs application specific integrated circuits
  • DSPs digital signal processors
  • DSPDs digital signal processing devices
  • PLDs programmable logic devices
  • FPGAs field programmable gate arrays
  • an embodiment of the present invention may be implemented in the form of a module, procedure, function, etc. that performs the functions or operations described above.
  • the software code may be stored in memory and driven by the processor.
  • the memory may be located inside or outside the processor, and may exchange data with the processor by various known means.
  • the method for transmitting and receiving data in the wireless communication system of the present specification has been described with reference to the example applied to the 3GPP LTE / LTE-A system, but in addition to the 3GPP LTE / LTE-A system, it is applicable to various wireless communication systems such as 5G systems. It is possible.

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Abstract

본 명세서는 무선 통신 시스템에서 데이터를 송수신하기 위한 방법 및 이를 지원하는 장치를 제안한다. 구체적으로, 무선 통신 시스템에서 단말이 상향링크 데이터 채널을 전송하는 방법은, 기지국으로부터, n번째 전송 시간 단위(transmission time unit)에서 상향링크 데이터 채널을 스케줄링하기 위한 제1 하향링크 제어 정보(downlink control information)를 수신하는 단계; 상기 기지국으로부터, n+k번째 전송 시간 단위에서 상향링크 데이터 채널을 스케줄링하기 위한 제2 하향링크 제어 정보를 수신하는 단계; 및 상기 제1 하향링크 제어 정보에 의한 정보가 상기 제2 하향링크 제어 정보에 의한 정보와 모순되는 경우, 상기 제1 하향링크 제어 정보에 기반하는 상향링크 데이터 채널을 상기 기지국으로 전송하는 단계를 포함하며, 상기 제2 하향링크 제어 정보는 상기 단말에 의해 무시될 수 있다.

Description

무선 통신 시스템에서 데이터를 송수신하기 위한 방법 및 이를 지원하는 장치
본 명세서는 무선 통신 시스템에서 데이터를 송수신하기 위한 방법에 관련된 것으로서, 보다 상세하게는 하향링크 채널(downlink channel) 및/또는 상향링크 채널(uplink channel)을 송수신하는 방법 및 이를 지원하는 장치에 관한 것이다.
이동 통신 시스템은 사용자의 활동성을 보장하면서 음성 서비스를 제공하기 위해 개발되었다. 그러나 이동통신 시스템은 음성뿐 아니라 데이터 서비스까지 영역을 확장하였으며, 현재에는 폭발적인 트래픽의 증가로 인하여 자원의 부족 현상이 야기되고 사용자들이 보다 고속의 서비스에 대한 요구하므로, 보다 발전된 이동 통신 시스템이 요구되고 있다.
차세대 이동 통신 시스템의 요구 조건은 크게 폭발적인 데이터 트래픽의 수용, 사용자 당 전송률의 획기적인 증가, 대폭 증가된 연결 디바이스 개수의 수용, 매우 낮은 단대단 지연(End-to-End Latency), 고에너지 효율을 지원할 수 있어야 한다. 이를 위하여 이중 연결성(Dual Connectivity), 대규모 다중 입출력(Massive MIMO: Massive Multiple Input Multiple Output), 전이중(In-band Full Duplex), 비직교 다중접속(NOMA: Non-Orthogonal Multiple Access), 초광대역(Super wideband) 지원, 단말 네트워킹(Device Networking) 등 다양한 기술들이 연구되고 있다.
본 명세서는 하향링크 채널 및/또는 상향링크 채널의 송수신을 수행하는 방법을 제공함에 목적이 있다.
구체적으로, 본 명세서는 하향링크 채널의 송수신과 관련하여, DMRS(demodulation reference signal)의 공유(sharing) 및/또는 반복(repetition)을 고려하여 하향링크 채널을 스케줄링(scheduling) 및/또는 송수신하는 방법을 제공함에 목적이 있다.
또한, 본 명세서는 상향링크 채널의 송수신과 관련하여, 복수의 하향링크 제어 정보 간의 모순(inconsistent)되는 설정 및/또는 지시가 존재하는 경우를 고려하여 특정 하향링크 제어 정보에 기반한 상향링크 채널 송수신을 수행하는 방법을 제공함에 목적이 있다.
본 발명에서 이루고자 하는 기술적 과제들은 이상에서 언급한 기술적 과제들로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 기술적 과제들은 아래의 기재로부터 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
본 발명의 실시 예에 따른 무선 통신 시스템에서 단말(user equipment)이 상향링크 데이터 채널을 전송하는 방법에 있어서, 상기 방법은 기지국으로부터, n번째 전송 시간 단위(transmission time unit)에서 상향링크 데이터 채널을 스케줄링하기 위한 제1 하향링크 제어 정보(downlink control information)를 수신하는 단계; 상기 기지국으로부터, n+k번째 전송 시간 단위에서 상향링크 데이터 채널을 스케줄링하기 위한 제2 하향링크 제어 정보를 수신하는 단계; 및 상기 제1 하향링크 제어 정보에 의한 정보가 상기 제2 하향링크 제어 정보에 의한 정보와 모순되는 경우, 상기 제1 하향링크 제어 정보에 기반하는 상향링크 데이터 채널을 상기 기지국으로 전송하는 단계를 포함하며, 상기 제2 하향링크 제어 정보는 상기 단말에 의해 무시될 수 있다.
본 발명의 실시 예에 따른 상기 방법에 있어서, 상기 제1 하향링크 제어 정보 및 상기 제2 하향링크 제어 정보는, 각각 상기 상향링크 데이터 채널과 관련된 DMRS(Demodulation Reference Signal) 패턴(pattern)에 대한 정보, 순환 쉬프트(cyclic shift)에 대한 정보, IFDMA(Interleaved Frequency Division Multiple Access) 콤브(comb)에 대한 정보, 자원 할당(resource allocation)에 대한 정보, 프리코딩(precoding)에 대한 정보, 및/또는 레이어(layer)의 수에 대한 정보 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
본 발명의 실시 예에 따른 상기 방법에 있어서, 상기 제1 하향링크 제어 정보에 의한 정보가 상기 제2 하향링크 제어 정보에 의한 정보와 모순되는 경우는, 상기 DMRS 패턴에 대한 정보가 모순되는 경우일 수 있다.
본 발명의 실시 예에 따른 상기 방법에 있어서, 상기 제1 하향링크 제어 정보에 포함된 DMRS 패턴은 상기 n+k번째 전송 시간 단위에서의 첫 번째 심볼에서 상기 상향링크 데이터 채널에 대한 DMRS 전송을 나타내고, 상기 제2 하향링크 제어 정보에 포함된 DMRS 패턴은 상기 n+k번째 전송 시간 단위의 첫 번째 심볼에서 상기 상향링크 데이터 채널에 대한 DMRS 전송을 나타내지 않을 수 있다.
본 발명의 실시 예에 따른 상기 방법에 있어서, 상기 제1 하향링크 제어 정보에 의한 정보가 상기 제2 하향링크 제어 정보에 의한 정보와 모순되는 경우는, 상기 순환 쉬프트에 대한 정보, 상기 IFDMA 콤브에 대한 정보, 상기 자원 할당에 대한 정보, 상기 프리코딩(precoding)에 대한 정보, 및/또는 상기 레이어(layer)의 수에 대한 정보 중 적어도 하나가 모순되는 경우일 수 있다.
본 발명의 실시 예에 따른 상기 방법에 있어서, 상기 제1 하향링크 제어 정보에 포함된 DMRS 패턴 및 상기 제2 하향링크 제어 정보에 포함된 DMRS 패턴은, 상기 n+k번째 전송 시간 단위에서의 첫 번째 심볼에서 상기 상향링크 데이터 채널의 DMRS 전송을 나타낼 수 있다.
본 발명의 실시 예에 따른 상기 방법에 있어서, 상기 k는 1이며, 상기 n번째 전송 시간 단위는 상기 n+k번째 전송 시간 단위와 연속하여 배치될 수 있다.
본 발명의 실시 예에 따른 상기 방법에 있어서, 상기 n번째 전송 시간 단위 및 상기 n+k번째 전송 시간 단위는, 각각 두 개 또는 세 개의 OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 심볼(symbol)들을 포함하는 서브 슬롯(subslot)일 수 있다.
본 발명의 실시 예에 따른 무선 통신 시스템에서 상향링크 데이터 채널을 전송하는 단말에 있어서, 상기 단말은 무선 신호를 송수신하기 위한 송수신부와 상기 송수신부와 기능적으로 연결되어 있는 프로세서를 포함하고, 상기 프로세서는, 기지국으로부터, n번째 전송 시간 단위(transmission time unit)에서 상기 상향링크 데이터 채널을 스케줄링하기 위한 제1 하향링크 제어 정보(downlink control information)를 수신하고; 상기 기지국으로부터, n+k번째 전송 시간 단위에서 상기 상향링크 데이터 채널을 스케줄링하기 위한 제2 하향링크 제어 정보를 수신하며; 및 상기 제1 하향링크 제어 정보에 의한 정보가 상기 제2 하향링크 제어 정보에 의한 정보와 모순되는 경우, 상기 제1 하향링크 제어 정보에 기반하는 상기 상향링크 데이터 채널을 상기 기지국으로 전송하도록 제어하고, 상기 제2 하향링크 제어 정보는 상기 단말에 의해 무시될 수 있다.
본 발명의 실시 예에 따른 상기 단말에 있어서, 상기 제1 하향링크 제어 정보 및 상기 제2 하향링크 제어 정보는, 각각 상기 상향링크 데이터 채널과 관련된 DMRS(Demodulation Reference Signal) 패턴(pattern)에 대한 정보, 순환 쉬프트(cyclic shift)에 대한 정보, IFDMA(Interleaved Frequency Division Multiple Access) 콤브(comb)에 대한 정보, 자원 할당(resource allocation)에 대한 정보, 프리코딩(precoding)에 대한 정보, 및/또는 레이어(layer)의 수에 대한 정보 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
본 발명의 실시 예에 따른 상기 단말에 있어서, 상기 제1 하향링크 제어 정보에 의한 정보가 상기 제2 하향링크 제어 정보에 의한 정보와 모순되는 경우는, 상기 DMRS 패턴에 대한 정보가 모순되는 경우일 수 이싸.
본 발명의 실시 예에 따른 상기 단말에 있어서, 상기 제1 하향링크 제어 정보에 포함된 DMRS 패턴은 상기 n+k번째 전송 시간 단위에서의 첫 번째 심볼에서 상기 상향링크 데이터 채널에 대한 DMRS 전송을 나타내고, 상기 제2 하향링크 제어 정보에 포함된 DMRS 패턴은 상기 n+k번째 전송 시간 단위의 첫 번째 심볼에서 상기 상향링크 데이터 채널에 대한 DMRS 전송을 나타내지 않을 수 있다.
본 발명의 실시 예에 따른 상기 단말에 있어서, 상기 제1 하향링크 제어 정보에 의한 정보가 상기 제2 하향링크 제어 정보에 의한 정보와 모순되는 경우는, 상기 순환 쉬프트에 대한 정보, 상기 IFDMA 콤브에 대한 정보, 상기 자원 할당에 대한 정보, 상기 프리코딩(precoding)에 대한 정보, 및/또는 상기 레이어(layer)의 수에 대한 정보 중 적어도 하나가 모순되는 경우일 수 있다.
본 발명의 실시 예에 따른 상기 단말에 있어서, 상기 제1 하향링크 제어 정보에 포함된 DMRS 패턴 및 상기 제2 하향링크 제어 정보에 포함된 DMRS 패턴은, 상기 n+k번째 전송 시간 단위에서의 첫 번째 심볼에서 상기 상향링크 데이터 채널의 DMRS 전송을 나타낼 수 있다.
본 발명의 실시 예에 따른 무선 통신 시스템에서 상향링크 데이터 채널을 수신하는 기지국에 있어서, 상기 기지국은 무선 신호를 송수신하기 위한 송수신부와 상기 송수신부와 기능적으로 연결되어 있는 프로세서를 포함하고, 상기 프로세서는, 단말로, n번째 전송 시간 단위(transmission time unit)에서 상기 상향링크 데이터 채널을 스케줄링하기 위한 제1 하향링크 제어 정보(downlink control information)를 전송하고; 상기 단말로, n+k번째 전송 시간 단위에서 상기 상향링크 데이터 채널을 스케줄링하기 위한 제2 하향링크 제어 정보를 전송하며; 및 상기 제1 하향링크 제어 정보에 의한 정보가 상기 제2 하향링크 제어 정보에 의한 정보와 모순되는 경우, 상기 제1 하향링크 제어 정보에 기반하는 상기 상향링크 데이터 채널을 상기 단말로부터 수신하도록 제어하고, 상기 제2 하향링크 제어 정보는 상기 단말에 의해 무시될 수 있다.
본 명세서의 실시 예에 따르면, DMRS 공유(DMRS sharing)과 관련된 단말의 동작을 명확화하여, DCI 등에 의해 지시되는 DMRS 부존재 또는 존재의 경우에 발생될 수 있는 단말 동작의 모호성(ambiguity)이 제거될 수 있는 효과가 있다.
또한, 본 명세서의 실시 예에 따르면, DMRS 반복(DMRS repetition)과 관련된 단말의 동작을 명확하하여, 3-레이어 이상의 PDSCH들에 대한 동작을 가능하게 하거나, 및/또는 데이터 레이트(data rate)의 감소를 방지할 수 있는 효과가 있다.
또한, 본 명세서의 실시 예에 따르면, 복수의 하향링크 제어 정보에 의해 모순되는 설정 및/또는 지시가 단말에게 전달되는 경우에도, 단말의 동작 모호성을 해결할 수 있는 효과가 있다.
본 발명에서 얻을 수 있는 효과는 이상에서 언급한 효과로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 효과들은 아래의 기재로부터 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
본 발명에 관한 이해를 돕기 위해 상세한 설명의 일부로 포함되는, 첨부 도면은 본 발명에 대한 실시 예를 제공하고, 상세한 설명과 함께 본 발명의 기술적 특징을 설명한다.
도 1은 본 발명이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 무선 프레임의 구조를 나타낸다.
도 2는 본 발명이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 하나의 하향링크 슬롯에 대한 자원 그리드(resource grid)를 예시한 도면이다.
도 3은 본 발명이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 하향링크 서브 프레임의 구조를 나타낸다.
도 4는 본 발명이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 상향링크 서브 프레임의 구조를 나타낸다.
도 5는 본 명세서에서 제안하는 방법이 적용될 수 있는 NR의 전체적인 시스템 구조의 일례를 나타낸다.
도 6은 본 명세서에서 제안하는 방법이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 상향링크 프레임과 하향링크 프레임 간의 관계를 나타낸다.
도 7은 NR 시스템에서의 프레임 구조의 일례를 나타낸다.
도 8은 본 명세서에서 제안하는 방법이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 지원하는 자원 그리드(resource grid)의 일례를 나타낸다.
도 9는 본 명세서에서 제안하는 방법이 적용될 수 있는 안테나 포트 및 뉴머롤로지 별 자원 그리드의 예들을 나타낸다.
도 10은 본 명세서에서 제안하는 방법이 적용될 수 있는 self-contained 구조의 일례를 나타낸다.
도 11은 본 발명이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 물리 상향링크 제어 채널(physical uplink control channel, PUCCH) 포맷들이 상향링크 물리자원블록의 PUCCH 영역에 매핑되는 형태의 일례를 나타낸다.
도 12는 본 발명이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 일반 CP(cyclic prefix)의 경우의 CQI(channel quality indicator) 채널의 구조를 나타낸다.
도 13은 본 발명이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 일반 CP의 경우에 ACK/NACK 채널의 구조를 나타낸다.
도 14는 본 발명이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 UL-SCH(uplink shared channel)의 전송 채널 프로세싱의 일례를 나타낸다.
도 15는 본 발명이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 전송 채널(transport channel)인 상향링크 공유채널의 신호 처리 과정의 일례를 나타낸다.
도 16은 본 발명이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 하나의 슬롯 동안 5 개의 SC-FDMA 심볼을 생성하여 전송하는 일례를 나타낸다.
도 17은 일반 CP(cyclic prefix)를 가진 PUCCH 포맷 3에 대한 ACK/NACK 채널 구조를 나타낸다.
도 18은 본 실시 예에서 제안하는 방법이 적용될 수 있는 하향링크 데이터 채널의 수신 여부를 결정하는 단말의 동작 순서도의 일 예를 나타낸다.
도 19는 본 실시 예에서 제안하는 방법이 적용될 수 있는 하향링크 데이터 채널을 전송하는 기지국의 동작 순서도의 일 예를 나타낸다.
도 20은 본 실시 예에서 제안하는 방법이 적용될 수 있는 상향링크 데이터 채널을 전송하는 단말의 동작 순서도의 일 예를 나타낸다.
도 21은 본 실시 예에서 제안하는 방법이 적용될 수 있는 상향링크 데이터 채널을 수신하는 기지국의 동작 순서도의 일 예를 나타낸다.
도 22는 본 명세서에서 제안하는 방법들이 적용될 수 있는 무선 통신 장치의 블록 구성도를 예시한다.
도 23은 본 명세서에서 제안하는 방법들이 적용될 수 있는 무선 통신 장치의 블록 구성도의 또 다른 예시이다.
이하, 본 발명에 따른 바람직한 실시 형태를 첨부된 도면을 참조하여 상세하게 설명한다. 첨부된 도면과 함께 이하에 개시될 상세한 설명은 본 발명의 예시적인 실시형태를 설명하고자 하는 것이며, 본 발명이 실시될 수 있는 유일한 실시형태를 나타내고자 하는 것이 아니다. 이하의 상세한 설명은 본 발명의 완전한 이해를 제공하기 위해서 구체적 세부사항을 포함한다. 그러나, 당업자는 본 발명이 이러한 구체적 세부사항 없이도 실시될 수 있음을 안다.
몇몇 경우, 본 발명의 개념이 모호해지는 것을 피하기 위하여 공지의 구조 및 장치는 생략되거나, 각 구조 및 장치의 핵심기능을 중심으로 한 블록도 형식으로 도시될 수 있다.
본 명세서에서 기지국은 단말과 직접적으로 통신을 수행하는 네트워크의 종단 노드(terminal node)로서의 의미를 갖는다. 본 문서에서 기지국에 의해 수행되는 것으로 설명된 특정 동작은 경우에 따라서는 기지국의 상위 노드(upper node)에 의해 수행될 수도 있다. 즉, 기지국을 포함하는 다수의 네트워크 노드들(network nodes)로 이루어지는 네트워크에서 단말과의 통신을 위해 수행되는 다양한 동작들은 기지국 또는 기지국 이외의 다른 네트워크 노드들에 의해 수행될 수 있음은 자명하다. '기지국(BS: Base Station)'은 고정국(fixed station), Node B, eNB(evolved-NodeB), BTS(base transceiver system), 액세스 포인트(AP: Access Point) 등의 용어에 의해 대체될 수 있다. 또한, '단말(Terminal)'은 고정되거나 이동성을 가질 수 있으며, UE(User Equipment), MS(Mobile Station), UT(user terminal), MSS(Mobile Subscriber Station), SS(Subscriber Station), AMS(Advanced Mobile Station), WT(Wireless terminal), MTC(Machine-Type Communication) 장치, M2M(Machine-to-Machine) 장치, D2D(Device-to-Device) 장치 등의 용어로 대체될 수 있다.
이하에서, 하향링크(DL: downlink)는 기지국에서 단말로의 통신을 의미하며, 상향링크(UL: uplink)는 단말에서 기지국으로의 통신을 의미한다. 하향링크에서 송신기는 기지국의 일부이고, 수신기는 단말의 일부일 수 있다. 상향링크에서 송신기는 단말의 일부이고, 수신기는 기지국의 일부일 수 있다.
이하의 설명에서 사용되는 특정 용어들은 본 발명의 이해를 돕기 위해서 제공된 것이며, 이러한 특정 용어의 사용은 본 발명의 기술적 사상을 벗어나지 않는 범위에서 다른 형태로 변경될 수 있다.
이하의 기술은 CDMA(code division multiple access), FDMA(frequency division multiple access), TDMA(time division multiple access), OFDMA(orthogonal frequency division multiple access), SC-FDMA(single carrier frequency division multiple access), NOMA(non-orthogonal multiple access) 등과 같은 다양한 무선 접속 시스템에 이용될 수 있다. CDMA는 UTRA(universal terrestrial radio access)나 CDMA2000과 같은 무선 기술(radio technology)로 구현될 수 있다. TDMA는 GSM(global system for mobile communications)/GPRS(general packet radio service)/EDGE(enhanced data rates for GSM evolution)와 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. OFDMA는 IEEE 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802-20, E-UTRA(evolved UTRA) 등과 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. UTRA는 UMTS(universal mobile telecommunications system)의 일부이다. 3GPP(3rd generation partnership project) LTE(long term evolution)은 E-UTRA를 사용하는 E-UMTS(evolved UMTS)의 일부로써, 하향링크에서 OFDMA를 채용하고 상향링크에서 SC-FDMA를 채용한다. LTE-A(advanced)는 3GPP LTE의 진화이다.
본 발명의 실시 예들은 무선 접속 시스템들인 IEEE 802, 3GPP 및 3GPP2 중 적어도 하나에 개시된 표준 문서들에 의해 뒷받침될 수 있다. 즉, 본 발명의 실시 예들 중 본 발명의 기술적 사상을 명확히 드러내기 위해 설명하지 않은 단계들 또는 부분들은 상기 문서들에 의해 뒷받침될 수 있다. 또한, 본 문서에서 개시하고 있는 모든 용어들은 상기 표준 문서에 의해 설명될 수 있다.
설명을 명확하게 하기 위해, 3GPP LTE/LTE-A/NR 시스템을 위주로 기술하지만 본 발명의 기술적 특징이 이에 제한되는 것은 아니다.
시스템 일반
도 1은 본 발명이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 무선 프레임의 구조를 나타낸다.
3GPP LTE/LTE-A에서는 FDD(Frequency Division Duplex)에 적용 가능한 타입 1 무선 프레임(radio frame) 구조와 TDD(Time Division Duplex)에 적용 가능한 타입 2의 무선 프레임 구조를 지원한다.
도 1에서 무선 프레임의 시간 영역에서의 크기는 T_s=1/(15000*2048)의 시간 단위의 배수로 표현된다. 하향링크 및 상향링크 전송은 T_f=307200*T_s=10ms의 구간을 가지는 무선 프레임으로 구성된다.
도 1의 (a)는 타입 1 무선 프레임의 구조를 예시한다. 타입 1 무선 프레임은 전이중(full duplex) 및 반이중(half duplex) FDD에 모두 적용될 수 있다.
무선 프레임(radio frame)은 10개의 서브프레임(subframe)으로 구성된다. 하나의 무선 프레임은 T_slot=15360*T_s=0.5ms 길이의 20개의 슬롯으로 구성되고, 각 슬롯은 0부터 19까지의 인덱스가 부여된다. 하나의 서브프레임은 시간 영역(time domain)에서 연속적인 2개의 슬롯(slot)으로 구성되고, 서브프레임 i는 슬롯 2i 및 슬롯 2i+1로 구성된다. 하나의 서브프레임을 전송하는데 걸리는 시간을 TTI(transmission time interval)이라 한다. 예를 들어, 하나의 서브 프레임은 길이는 1ms이고, 하나의 슬롯의 길이는 0.5ms일 수 있다.
FDD에서 상향링크 전송 및 하향링크 전송은 주파수 도메인에서 구분된다. 전이중 FDD에 제한이 없는 반면, 반이중 FDD 동작에서 단말은 동시에 전송 및 수신을 할 수 없다.
하나의 슬롯은 시간 영역에서 복수의 OFDM(orthogonal frequency division multiplexing) 심볼을 포함하고, 주파수 영역에서 다수의 자원블록(RB: Resource Block)을 포함한다. 3GPP LTE는 하향링크에서 OFDMA를 사용하므로 OFDM 심볼은 하나의 심볼 구간(symbol period)을 표현하기 위한 것이다. OFDM 심볼은 하나의 SC-FDMA 심볼 또는 심볼 구간이라고 할 수 있다. 자원 블록(resource block)은 자원 할당 단위이고, 하나의 슬롯에서 복수의 연속적인 부 반송파(subcarrier)를 포함한다.
도 1의 (b)는 타입 2 프레임 구조(frame structure type 2)를 나타낸다.
타입 2 무선 프레임은 각 153600*T_s=5ms의 길이의 2개의 하프 프레임(half frame)으로 구성된다. 각 하프 프레임은 30720*T_s=1ms 길이의 5개의 서브프레임으로 구성된다.
TDD 시스템의 타입 2 프레임 구조에서 상향링크-하향링크 구성(uplink-downlink configuration)은 모든 서브프레임에 대하여 상향링크와 하향링크가 할당(또는 예약)되는지 나타내는 규칙이다.
표 1은 상향링크-하향링크 구성을 나타낸다.
Figure PCTKR2019005154-appb-img-000001
표 1을 참조하면, 무선 프레임의 각 서브프레임 별로, 'D'는 하향링크 전송을 위한 서브프레임을 나타내고, 'U'는 상향링크 전송을 위한 서브프레임을 나타내며, 'S'는 DwPTS(Downlink Pilot Time Slot), 보호구간(GP: Guard Period), UpPTS(Uplink Pilot Time Slot) 3가지의 필드로 구성되는 스페셜 서브프레임(special subframe)을 나타낸다.DwPTS는 단말에서의 초기 셀 탐색, 동기화 또는 채널 추정에 사용된다. UpPTS는 기지국에서의 채널 추정과 단말의 상향링크 전송 동기를 맞추는 데 사용된다. GP는 상향링크와 하향링크 사이에 하향링크 신호의 다중경로 지연으로 인해 상향링크에서 생기는 간섭을 제거하기 위한 구간이다.
각 서브프레임 i는 각 T_slot=15360*T_s=0.5ms 길이의 슬롯 2i 및 슬롯 2i+1로 구성된다.
상향링크-하향링크 구성은 7가지로 구분될 수 있으며, 각 구성 별로 하향링크 서브프레임, 스페셜 서브프레임, 상향링크 서브프레임의 위치 및/또는 개수가 다르다.
하향링크에서 상향링크로 변경되는 시점 또는 상향링크에서 하향링크로 전환되는 시점을 전환 시점(switching point)이라 한다. 전환 시점의 주기성(Switch-point periodicity)은 상향링크 서브프레임과 하향링크 서브프레임이 전환되는 양상이 동일하게 반복되는 주기를 의미하며, 5ms 또는 10ms가 모두 지원된다. 5ms 하향링크-상향링크 전환 시점의 주기를 가지는 경우에는 스페셜 서브프레임(S)은 하프-프레임 마다 존재하고, 5ms 하향링크-상향링크 전환 시점의 주기를 가지는 경우에는 첫번째 하프-프레임에만 존재한다.
모든 구성에 있어서, 0번, 5번 서브프레임 및 DwPTS는 하향링크 전송만을 위한 구간이다. UpPTS 및 서브프레임 서브프레임에 바로 이어지는 서브프레임은 항상 상향링크 전송을 위한 구간이다.
이러한, 상향링크-하향링크 구성은 시스템 정보로써 기지국과 단말이 모두 알고 있을 수 있다. 기지국은 상향링크-하향링크 구성 정보가 바뀔 때마다 구성 정보의 인덱스만을 전송함으로써 무선 프레임의 상향링크-하향링크 할당상태의 변경을 단말에 알려줄 수 있다. 또한, 구성 정보는 일종의 하향링크 제어정보로서 다른 스케줄링 정보와 마찬가지로 PDCCH(Physical Downlink Control Channel)를 통해 전송될 수 있으며, 방송 정보로서 브로드캐스트 채널(broadcast channel)을 통해 셀 내의 모든 단말에 공통으로 전송될 수도 있다.
표 2는 스페셜 서브프레임의 구성(DwPTS/GP/UpPTS의 길이)을 나타낸다.
Figure PCTKR2019005154-appb-img-000002
도 1의 예시에 따른 무선 프레임의 구조는 하나의 예시에 불과하며, 무선 프레임에 포함되는 부 반송파의 수 또는 서브 프레임에 포함되는 슬롯의 수, 슬롯에 포함되는 OFDM 심볼의 수는 다양하게 변경될 수 있다.
도 2는 본 발명이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 하나의 하향링크 슬롯에 대한 자원 그리드(resource grid)를 예시한 도면이다.
도 2를 참조하면, 하나의 하향링크 슬롯은 시간 영역에서 복수의 OFDM 심볼을 포함한다. 여기서, 하나의 하향링크 슬롯은 7개의 OFDM 심볼을 포함하고, 하나의 자원 블록은 주파수 영역에서 12개의 부 반송파를 포함하는 것을 예시적으로 기술하나, 이에 한정되는 것은 아니다.
자원 그리드 상에서 각 요소(element)를 자원 요소(resource element)하고, 하나의 자원 블록(RB: resource block)은 12 × 7 개의 자원 요소를 포함한다. 하향링크 슬롯에 포함되는 자원 블록들의 수 N^DL은 하향링크 전송 대역폭(bandwidth)에 종속한다.
상향링크 슬롯의 구조는 하향링크 슬롯의 구조와 동일할 수 있다.
도 3은 본 발명이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 하향링크 서브 프레임의 구조를 나타낸다.
도 3을 참조하면, 서브 프레임내의 첫번째 슬롯에서 앞의 최대 3개의 OFDM 심볼들이 제어 채널들이 할당되는 제어 영역(control region)이고, 나머지 OFDM 심볼들은 PDSCH(Physical Downlink Shared Channel)이 할당되는 데이터 영역(data region)이다. 3GPP LTE에서 사용되는 하향링크 제어 채널의 일례로 PCFICH(Physical Control Format Indicator Channel), PDCCH(Physical Downlink Control Channel), PHICH(Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel) 등이 있다.
PCFICH는 서브 프레임의 첫번째 OFDM 심볼에서 전송되고, 서브 프레임 내에 제어 채널들의 전송을 위하여 사용되는 OFDM 심볼들의 수(즉, 제어 영역의 크기)에 관한 정보를 나른다. PHICH는 상향 링크에 대한 응답 채널이고, HARQ(Hybrid Automatic Repeat Request)에 대한 ACK(Acknowledgement)/NACK(Not-Acknowledgement) 신호를 나른다. PDCCH를 통해 전송되는 제어 정보를 하향링크 제어정보(DCI: downlink control information)라고 한다. 하향링크 제어정보는 상향링크 자원 할당 정보, 하향링크 자원 할당 정보 또는 임의의 단말 그룹에 대한 상향링크 전송(Tx) 파워 제어 명령을 포함한다.
PDCCH는 DL-SCH(Downlink Shared Channel)의 자원 할당 및 전송 포맷(이를 하향링크 그랜트라고도 한다.), UL-SCH(Uplink Shared Channel)의 자원 할당 정보(이를 상향링크 그랜트라고도 한다.), PCH(Paging Channel)에서의 페이징(paging) 정보, DL-SCH에서의 시스템 정보, PDSCH에서 전송되는 랜덤 액세스 응답(random access response)과 같은 상위 레이어(upper-layer) 제어 메시지에 대한 자원 할당, 임의의 단말 그룹 내 개별 단말들에 대한 전송 파워 제어 명령들의 집합, VoIP(Voice over IP)의 활성화 등을 나를 수 있다. 복수의 PDCCH들은 제어 영역 내에서 전송될 수 있으며, 단말은 복수의 PDCCH들을 모니터링할 수 있다. PDCCH는 하나 또는 복수의 연속적인 CCE(control channel elements)의 집합으로 구성된다. CCE는 무선 채널의 상태에 따른 부호화율(coding rate)을 PDCCH에 제공하기 위하여 사용되는 논리적 할당 단위이다. CCE는 복수의 자원 요소 그룹(resource element group)들에 대응된다. PDCCH의 포맷 및 사용 가능한 PDCCH의 비트 수는 CCE들의 수와 CCE들에 의해 제공되는 부호화율 간의 연관 관계에 따라 결정된다.
기지국은 단말에게 전송하려는 DCI에 따라 PDCCH 포맷을 결정하고, 제어 정보에 CRC(Cyclic Redundancy Check)를 붙인다. CRC에는 PDCCH의 소유자(owner)나 용도에 따라 고유한 식별자(이를 RNTI(Radio Network Temporary Identifier)라고 한다.)가 마스킹된다. 특정의 단말을 위한 PDCCH라면 단말의 고유한 식별자, 예를 들어 C-RNTI(Cell-RNTI)가 CRC에 마스킹될 수 있다. 또는 페이징 메시지를 위한 PDCCH라면 페이징 지시 식별자, 예를 들어 P-RNTI(Paging-RNTI)가 CRC에 마스킹될 수 있다. 시스템 정보, 더욱 구체적으로 시스템 정보 블록(SIB: system information block)를 위한 PDCCH라면 시스템 정보 식별자, SI-RNTI(system information RNTI)가 CRC에 마스킹될 수 있다. 단말의 랜덤 액세스 프리앰블의 전송에 대한 응답인 랜덤 액세스 응답을 지시하기 위하여, RA-RNTI(random access-RNTI)가 CRC에 마스킹될 수 있다.
EPDCCH(enhanced PDCCH)는 단말 특정(UE-specific) 시그널링을 나른다. EPDCCH는 단말 특정하게 설정된 물리 자원 블록(PRB: physical resource block)에 위치한다. 다시 말해, 상술한 바와 같이 PDCCH는 서브 프레임내의 첫번째 슬롯에서 앞의 최대 3개의 OFDM 심볼들에서 전송될 수 있으나, EPDCCH는 PDCCH 이외의 자원 영역에서 전송될 수 있다. 서브프레임 내 EPDCCH가 시작되는 시점(즉, 심볼)은 상위 계층 시그널링(예를 들어, RRC 시그널링 등)을 통해 단말에 설정될 수 있다.
EPDCCH는 DL-SCH와 관련된 전송 포맷, 자원 할당 및 HARQ 정보, UL-SCH와 관련된 전송 포맷, 자원 할당 및 HARQ 정보, SL-SCH(Sidelink Shared Channel) 및 PSCCH(Physical Sidelink Control Channel)과 관련된 자원 할당 정보 등을 나를 수 있다. 다중의 EPDCCH가 지원될 수 있으며, 단말은 EPCCH의 세트를 모니터링할 수 있다.
EPDCCH는 하나 또는 그 이상의 연속된 진보된 CCE(ECCE: enhanced CCE)를 이용하여 전송될 수 있으며, 각 EPDCCH 포맷 별로 단일의 EPDCCH 당 ECCE의 개수가 정해질 수 있다.
각 ECCE는 복수의 자원 요소 그룹(EREG: enhanced resource element group)으로 구성될 수 있다. EREG는 ECCE의 RE에의 매핑을 정의하기 위하여 사용된다. PRB 쌍 별로 16개의 EREG가 존재한다. 각 PRB 쌍 내에서 DMRS를 나르는 RE를 제외하고, 모든 RE는 주파수가 증가하는 순서대로 그 다음 시간이 증가하는 순서대로 0 내지 15까지의 번호가 부여된다.
단말은 복수의 EPDCCH를 모니터링할 수 있다. 예를 들어, 단말이 EPDCCH 전송을 모니터링하는 하나의 PRB 쌍 내 하나 또는 두 개의 EPDCCH 세트가 설정될 수 있다.
서로 다른 개수의 ECCE가 병합됨으로써 EPCCH를 위한 서로 다른 부호화율(coding rate)이 실현될 수 있다. EPCCH는 지역적 전송(localized transmission) 또는 분산적 전송(distributed transmission)을 사용할 수 있으며, 이에 따라 PRB 내 RE에 ECCE의 매핑이 달라질 수 있다.
도 4는 본 발명이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 상향링크 서브 프레임의 구조를 나타낸다.
도 4를 참조하면, 상향링크 서브 프레임은 주파수 영역에서 제어 영역과 데이터 영역으로 나눌 수 있다. 제어 영역에는 상향링크 제어 정보를 나르는 PUCCH(Physical Uplink Control Channel)이 할당된다. 데이터 영역은 사용자 데이터를 나르는 PUSCH(Physical Uplink Shared Channel)이 할당된다. 단일 반송파 특성을 유지하기 위해 하나의 단말은 PUCCH와 PUSCH을 동시에 전송하지 않는다.
하나의 단말에 대한 PUCCH에는 서브 프레임 내에 자원 블록(RB: Resource Block) 쌍이 할당된다. RB 쌍에 속하는 RB들은 2개의 슬롯들의 각각에서 서로 다른 부 반송파를 차지한다. 이를 PUCCH에 할당된 RB 쌍은 슬롯 경계(slot boundary)에서 주파수 도약(frequency hopping)된다고 한다.
또한, 이하 본 명세서에서 제안하는 발명은 LTE/LTE-A 시스템(또는, 장치)뿐만 아니라, 5G NR 시스템(또는, 장치)에도 적용될 수 있다.
이하, 도 5 내지 도 10을 참고하여 5G NR 시스템의 통신에 대해 설명한다.
5G NR 시스템은 usage scenario(예: 서비스 유형)에 따라 eMBB(enhanced Mobile Broadband), mMTC(massive Machine Type Communications), URLLC(Ultra-Reliable and Low Latency Communications), V2X(vehicle-to-everything)을 정의한다.
그리고, 5G NR 규격(standard)는 NR 시스템과 LTE 시스템 사이의 공존(co-existence)에 따라 standalone(SA)와 non-standalone(NSA)으로 구분한다.
그리고, 5G NR 시스템은 다양한 서브캐리어 간격(subcarrier spacing)을 지원하며, 하향링크에서 CP-OFDM을, 상향링크에서 CP-OFDM 및 DFT-s-OFDM(SC-OFDM)을 지원한다.
본 발명의 실시 예들은 무선 접속 시스템들인 IEEE 802, 3GPP 및 3GPP2 중 적어도 하나에 개시된 표준 문서들에 의해 뒷받침될 수 있다. 즉, 본 발명의 실시 예들 중 본 발명의 기술적 사상을 명확히 드러내기 위해 설명하지 않은 단계들 또는 부분들은 상기 문서들에 의해 뒷받침될 수 있다. 또한, 본 문서에서 개시하고 있는 모든 용어들은 상기 표준 문서에 의해 설명될 수 있다.
스마트폰(smartphone) 및 IoT(Internet Of Things) 단말들의 보급이 빠르게 확산됨에 따라, 통신 망을 통해 주고받는 정보의 양이 증가하고 있다. 이에 따라, 차세대 무선 접속 기술에서는 기존의 통신 시스템(또는 기존의 무선 접속 기술(radio access technology))보다 더 많은 사용자들에게 더 빠른 서비스를 제공하는 환경(예: 향상된 이동 광대역 통신(enhanced mobile broadband communication))이 고려될 필요가 있다.
이를 위해, 다수의 기기들 및 사물(object)들을 연결하여 서비스를 제공하는 MTC(Machine Type Communication)을 고려하는 통신 시스템의 디자인이 논의되고 있다. 또한, 통신의 신뢰성(reliability) 및/또는 지연(latency)에 민감한 서비스(service) 및/또는 단말(terminal) 등을 고려하는 통신 시스템(예: URLLC(Ultra-Reliable and Low Latency Communication)의 디자인도 논의 되고 있다.
이하 본 명세서에서, 설명의 편의를 위하여, 상기 차세대 무선 접속 기술은 NR(New RAT, Radio Access Technology)로 지칭되며, 상기 NR이 적용되는 무선 통신 시스템은 NR 시스템으로 지칭된다.
NR 시스템 관련 용어 정의
eLTE eNB: eLTE eNB는 EPC 및 NGC에 대한 연결을 지원하는 eNB의 진화(evolution)이다.
gNB: NGC와의 연결뿐만 아니라 NR을 지원하는 노드.
새로운 RAN: NR 또는 E-UTRA를 지원하거나 NGC와 상호 작용하는 무선 액세스 네트워크.
네트워크 슬라이스(network slice): 네트워크 슬라이스는 종단 간 범위와 함께 특정 요구 사항을 요구하는 특정 시장 시나리오에 대해 최적화된 솔루션을 제공하도록 operator에 의해 정의된 네트워크.
네트워크 기능(network function): 네트워크 기능은 잘 정의된 외부 인터페이스와 잘 정의된 기능적 동작을 가진 네트워크 인프라 내에서의 논리적 노드.
NG-C: 새로운 RAN과 NGC 사이의 NG2 레퍼런스 포인트(reference point)에 사용되는 제어 평면 인터페이스.
NG-U: 새로운 RAN과 NGC 사이의 NG3 레퍼런스 포인트(reference point)에 사용되는 사용자 평면 인터페이스.
비 독립형(Non-standalone) NR: gNB가 LTE eNB를 EPC로 제어 플레인 연결을 위한 앵커로 요구하거나 또는 eLTE eNB를 NGC로 제어 플레인 연결을 위한 앵커로 요구하는 배치 구성.
비 독립형 E-UTRA: eLTE eNB가 NGC로 제어 플레인 연결을 위한 앵커로 gNB를 요구하는 배치 구성.
사용자 평면 게이트웨이: NG-U 인터페이스의 종단점.
도 5는 본 명세서에서 제안하는 방법이 적용될 수 있는 NR의 전체적인 시스템 구조의 일례를 나타낸다.
도 5를 참조하면, NG-RAN은 NG-RA 사용자 평면(새로운 AS sublayer/PDCP/RLC/MAC/PHY) 및 UE(User Equipment)에 대한 제어 평면(RRC) 프로토콜 종단을 제공하는 gNB들로 구성된다.
상기 gNB는 X n 인터페이스를 통해 상호 연결된다.
상기 gNB는 또한, NG 인터페이스를 통해 NGC로 연결된다.
보다 구체적으로는, 상기 gNB는 N2 인터페이스를 통해 AMF(Access and Mobility Management Function)로, N3 인터페이스를 통해 UPF(User Plane Function)로 연결된다.
NR(New Rat) 뉴머롤로지(Numerology) 및 프레임(frame) 구조
NR 시스템에서는 다수의 뉴머롤로지(numerology)들이 지원될 수 있다. 여기에서, 뉴머롤로지는 서브캐리어 간격(subcarrier spacing)과 CP(Cyclic Prefix) 오버헤드에 의해 정의될 수 있다. 이 때, 다수의 서브캐리어 간격은 기본 서브캐리어 간격을 정수 N(또는, μ)으로 스케일링(scaling) 함으로써 유도될 수 있다. 또한, 매우 높은 반송파 주파수에서 매우 낮은 서브캐리어 간격을 이용하지 않는다고 가정될지라도, 이용되는 뉴머롤로지는 주파수 대역과 독립적으로 선택될 수 있다.
또한, NR 시스템에서는 다수의 뉴머롤로지에 따른 다양한 프레임 구조들이 지원될 수 있다.
이하, NR 시스템에서 고려될 수 있는 OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 뉴머롤로지 및 프레임 구조를 살펴본다.
NR 시스템에서 지원되는 다수의 OFDM 뉴머롤로지들은 표 3과 같이 정의될 수 있다.
Figure PCTKR2019005154-appb-img-000003
NR 시스템에서의 프레임 구조(frame structure)와 관련하여, 시간 영역의 다양한 필드의 크기는
Figure PCTKR2019005154-appb-img-000004
의 시간 단위의 배수로 표현된다. 여기에서,
Figure PCTKR2019005154-appb-img-000005
이고,
Figure PCTKR2019005154-appb-img-000006
이다. 하향링크(downlink) 및 상향크(uplink) 전송은
Figure PCTKR2019005154-appb-img-000007
의 구간을 가지는 무선 프레임(radio frame)으로 구성된다. 여기에서, 무선 프레임은 각각
Figure PCTKR2019005154-appb-img-000008
의 구간을 가지는 10 개의 서브프레임(subframe)들로 구성된다. 이 경우, 상향링크에 대한 한 세트의 프레임들 및 하향링크에 대한 한 세트의 프레임들이 존재할 수 있다.도 6은 본 명세서에서 제안하는 방법이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 상향링크 프레임과 하향링크 프레임 간의 관계를 나타낸다.
도 6에 나타난 것과 같이, 단말(User Equipment, UE)로 부터의 상향링크 프레임 번호 i의 전송은 해당 단말에서의 해당 하향링크 프레임의 시작보다
Figure PCTKR2019005154-appb-img-000009
이전에 시작해야 한다.
뉴머롤로지
Figure PCTKR2019005154-appb-img-000010
에 대하여, 슬롯(slot)들은 서브프레임 내에서
Figure PCTKR2019005154-appb-img-000011
의 증가하는 순서로 번호가 매겨지고, 무선 프레임 내에서
Figure PCTKR2019005154-appb-img-000012
의 증가하는 순서로 번호가 매겨진다. 하나의 슬롯은
Figure PCTKR2019005154-appb-img-000013
의 연속하는 OFDM 심볼들로 구성되고,
Figure PCTKR2019005154-appb-img-000014
는, 이용되는 뉴머롤로지 및 슬롯 설정(slot configuration)에 따라 결정된다. 서브프레임에서 슬롯
Figure PCTKR2019005154-appb-img-000015
의 시작은 동일 서브프레임에서 OFDM 심볼
Figure PCTKR2019005154-appb-img-000016
의 시작과 시간적으로 정렬된다.
모든 단말이 동시에 송신 및 수신을 할 수 있는 것은 아니며, 이는 하향링크 슬롯(downlink slot) 또는 상향링크 슬롯(uplink slot)의 모든 OFDM 심볼들이 이용될 수는 없다는 것을 의미한다.
표 4는 일반(normal) CP에서 슬롯 별 OFDM 심볼의 개수(
Figure PCTKR2019005154-appb-img-000017
), 무선 프레임 별 슬롯의 개수(
Figure PCTKR2019005154-appb-img-000018
), 서브프레임 별 슬롯의 개수(
Figure PCTKR2019005154-appb-img-000019
)를 나타내며, 표 5는 확장(extended) CP에서 슬롯 별 OFDM 심볼의 개수, 무선 프레임 별 슬롯의 개수, 서브프레임 별 슬롯의 개수를 나타낸다
Figure PCTKR2019005154-appb-img-000020
Figure PCTKR2019005154-appb-img-000021
도 7은 NR 시스템에서의 프레임 구조의 일례를 나타낸다. 도 7은 단지 설명의 편의를 위한 것일 뿐, 본 발명의 범위를 제한하는 것이 아니다.표 5의 경우, μ=2인 경우, 즉 서브캐리어 간격(subcarrier spacing, SCS)이 60kHz인 경우의 일례로서, 표 4를 참고하면 1 서브프레임(또는 프레임)은 4개의 슬롯들을 포함할 수 있으며, 도 3에 도시된 1 서브프레임={1,2,4} 슬롯들은 일례로서, 1 서브프레임에 포함될 수 있는 스롯(들)의 개수는 표 2와 같이 정의될 수 있다.
또한, 미니-슬롯(mini-slot)은 2, 4 또는 7 심볼(symbol)들로 구성될 수도 있고, 더 많거나 또는 더 적은 심볼들로 구성될 수도 있다.
NR 시스템에서의 물리 자원(physical resource)과 관련하여, 안테나 포트(antenna port), 자원 그리드(resource grid), 자원 요소(resource element), 자원 블록(resource block), 캐리어 파트(carrier part) 등이 고려될 수 있다.
이하, NR 시스템에서 고려될 수 있는 상기 물리 자원들에 대해 구체적으로 살펴본다.
먼저, 안테나 포트와 관련하여, 안테나 포트는 안테나 포트 상의 심볼이 운반되는 채널이 동일한 안테나 포트 상의 다른 심볼이 운반되는 채널로부터 추론될 수 있도록 정의된다. 하나의 안테나 포트 상의 심볼이 운반되는 채널의 광범위 특성(large-scale property)이 다른 안테나 포트 상의 심볼이 운반되는 채널로부터 유추될 수 있는 경우, 2 개의 안테나 포트는 QC/QCL(quasi co-located 혹은 quasi co-location) 관계에 있다고 할 수 있다. 여기에서, 상기 광범위 특성은 지연 확산(Delay spread), 도플러 확산(Doppler spread), 주파수 쉬프트(Frequency shift), 평균 수신 파워(Average received power), 수신 타이밍(Received Timing) 중 하나 이상을 포함한다.
도 8은 본 명세서에서 제안하는 방법이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 지원하는 자원 그리드(resource grid)의 일례를 나타낸다.
도 8을 참고하면, 자원 그리드가 주파수 영역 상으로
Figure PCTKR2019005154-appb-img-000022
서브캐리어들로 구성되고, 하나의 서브프레임이 14 x 2^u OFDM 심볼들로 구성되는 것을 예시적으로 기술하나, 이에 한정되는 것은 아니다.
NR 시스템에서, 전송되는 신호(transmitted signal)는
Figure PCTKR2019005154-appb-img-000023
서브캐리어들로 구성되는 하나 또는 그 이상의 자원 그리드들 및
Figure PCTKR2019005154-appb-img-000024
의 OFDM 심볼들에 의해 설명된다. 여기에서,
Figure PCTKR2019005154-appb-img-000025
이다. 상기
Figure PCTKR2019005154-appb-img-000026
는 최대 전송 대역폭을 나타내고, 이는, 뉴머롤로지들뿐만 아니라 상향링크와 하향링크 간에도 달라질 수 있다.
이 경우, 도 9와 같이, 뉴머롤로지
Figure PCTKR2019005154-appb-img-000027
및 안테나 포트 p 별로 하나의 자원 그리드가 설정될 수 있다.
도 9는 본 명세서에서 제안하는 방법이 적용될 수 있는 안테나 포트 및 뉴머롤로지 별 자원 그리드의 예들을 나타낸다.
뉴머롤로지
Figure PCTKR2019005154-appb-img-000028
및 안테나 포트 p에 대한 자원 그리드의 각 요소는 자원 요소(resource element)로 지칭되며, 인덱스 쌍
Figure PCTKR2019005154-appb-img-000029
에 의해 고유적으로 식별된다. 여기에서,
Figure PCTKR2019005154-appb-img-000030
는 주파수 영역 상의 인덱스이고,
Figure PCTKR2019005154-appb-img-000031
는 서브프레임 내에서 심볼의 위치를 지칭한다. 슬롯에서 자원 요소를 지칭할 때에는, 인덱스 쌍
Figure PCTKR2019005154-appb-img-000032
이 이용된다. 여기에서,
Figure PCTKR2019005154-appb-img-000033
이다.
뉴머롤로지
Figure PCTKR2019005154-appb-img-000034
및 안테나 포트 p에 대한 자원 요소
Figure PCTKR2019005154-appb-img-000035
는 복소 값(complex value)
Figure PCTKR2019005154-appb-img-000036
에 해당한다. 혼동(confusion)될 위험이 없는 경우 혹은 특정 안테나 포트 또는 뉴머롤로지가 특정되지 않은 경우에는, 인덱스들 p 및
Figure PCTKR2019005154-appb-img-000037
는 드롭(drop)될 수 있으며, 그 결과 복소 값은
Figure PCTKR2019005154-appb-img-000038
또는
Figure PCTKR2019005154-appb-img-000039
이 될 수 있다.
또한, 물리 자원 블록(physical resource block)은 주파수 영역 상의
Figure PCTKR2019005154-appb-img-000040
연속적인 서브캐리어들로 정의된다.
Point A는 자원 블록 그리드의 공통 참조 지점(common reference point)으로서 역할을 하며 다음과 같이 획득될 수 있다.
- PCell 다운링크에 대한 offsetToPointA는 초기 셀 선택을 위해 UE에 의해 사용된 SS/PBCH 블록과 겹치는 가장 낮은 자원 블록의 가장 낮은 서브 캐리어와 point A 간의 주파수 오프셋을 나타내며, FR1에 대해 15kHz 서브캐리어 간격 및 FR2에 대해 60kHz 서브캐리어 간격을 가정한 리소스 블록 단위(unit)들로 표현되고;
- absoluteFrequencyPointA는 ARFCN(absolute radio-frequency channel number)에서와 같이 표현된 point A의 주파수-위치를 나타낸다.
공통 자원 블록(common resource block)들은 서브캐리어 간격 설정
Figure PCTKR2019005154-appb-img-000041
에 대한 주파수 영역에서 0부터 위쪽으로 넘버링(numbering)된다.
서브캐리어 간격 설정
Figure PCTKR2019005154-appb-img-000042
에 대한 공통 자원 블록 0의 subcarrier 0의 중심은 'point A'와 일치한다. 주파수 영역에서 공통 자원 블록 번호(number)
Figure PCTKR2019005154-appb-img-000043
와 서브캐리어 간격 설정
Figure PCTKR2019005154-appb-img-000044
에 대한 자원 요소(k,l)은 아래 수학식 1과 같이 주어질 수 있다.
Figure PCTKR2019005154-appb-img-000045
여기에서,
Figure PCTKR2019005154-appb-img-000046
Figure PCTKR2019005154-appb-img-000047
이 point A를 중심으로 하는 subcarrier에 해당하도록 point A에 상대적으로 정의될 수 있다. 물리 자원 블록들은 대역폭 파트(bandwidth part, BWP) 내에서 0부터
Figure PCTKR2019005154-appb-img-000048
까지 번호가 매겨지고,
Figure PCTKR2019005154-appb-img-000049
는 BWP의 번호이다. BWP i에서 물리 자원 블록
Figure PCTKR2019005154-appb-img-000050
와 공통 자원 블록
Figure PCTKR2019005154-appb-img-000051
간의 관계는 아래 수학식 2에 의해 주어질 수 있다.
Figure PCTKR2019005154-appb-img-000052
여기에서,
Figure PCTKR2019005154-appb-img-000053
는 BWP가 공통 자원 블록 0에 상대적으로 시작하는 공통 자원 블록일 수 있다.
Self-contained 구조
NR 시스템에서 고려되는 TDD(Time Division Duplexing) 구조는 상향링크(Uplink, UL)와 하향링크(Downlink, DL)를 하나의 슬롯(slot)(또는 서브프레임(subframe))에서 모두 처리하는 구조이다. 이는, TDD 시스템에서 데이터 전송의 지연(latency)을 최소화하기 위한 것이며, 상기 구조는 self-contained 구조 또는 self-contained 슬롯으로 지칭될 수 있다.
도 10은 본 명세서에서 제안하는 방법이 적용될 수 있는 self-contained 구조의 일례를 나타낸다. 도 10은 단지 설명의 편의를 위한 것일 뿐, 본 발명의 범위를 제한하는 것이 아니다.
도 10을 참고하면, legacy LTE의 경우와 같이, 하나의 전송 단위(예: 슬롯, 서브프레임)이 14개의 OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 심볼(symbol)들로 구성되는 경우가 가정된다.
도 10에서, 영역 1002는 하향링크 제어 영역(downlink control region)을 의미하고, 영역 1004는 상향링크 제어 영역(uplink control region)을 의미한다. 또한, 영역 1002 및 영역 1004 이외의 영역(즉, 별도의 표시가 없는 영역)은 하향링크 데이터(downlink data) 또는 상향링크 데이터(uplink data)의 전송을 위해 이용될 수 있다.
즉, 상향링크 제어 정보(uplink control information) 및 하향링크 제어 정보(downlink control information)는 하나의 self-contained 슬롯에서 전송될 수 있다. 반면, 데이터(data)의 경우, 상향링크 데이터 또는 하향링크 데이터가 하나의 self-contained 슬롯에서 전송될 수 있다.
도 10에 나타난 구조를 이용하는 경우, 하나의 self-contained 슬롯 내에서, 하향링크 전송과 상향링크 전송이 순차적으로 진행되며, 하향링크 데이터의 전송 및 상향링크 ACK/NACK의 수신이 수행될 수 있다.
결과적으로, 데이터 전송의 에러가 발생하는 경우, 데이터의 재전송까지 소요되는 시간이 감소할 수 있다. 이를 통해, 데이터 전달과 관련된 지연이 최소화될 수 있다.
도 10과 같은 self-contained 슬롯 구조에서, 기지국(eNodeB, eNB, gNB) 및/또는 단말(terminal, UE(User Equipment))이 전송 모드(transmission mode)에서 수신 모드(reception mode)로 전환하는 과정 또는 수신 모드에서 전송 모드로 전환하는 과정을 위한 시간 갭(time gap)이 요구된다. 상기 시간 갭과 관련하여, 상기 self-contained 슬롯에서 하향링크 전송 이후에 상향링크 전송이 수행되는 경우, 일부 OFDM 심볼(들)이 보호 구간(Guard Period, GP)으로 설정될 수 있다.
물리상향링크제어채널(PUCCH)
PUCCH를 통하여 전송되는 상향링크 제어 정보(UCI)는, 스케줄링 요청(SR: Scheduling Request), HARQ ACK/NACK 정보 및 하향링크 채널 측정 정보를 포함할 수 있다.
HARQ ACK/NACK 정보는 PDSCH 상의 하향링크 데이터 패킷의 디코딩 성공 여부에 따라 생성될 수 있다. 기존의 무선 통신 시스템에서, 하향링크 단일 코드워드(codeword) 전송에 대해서는 ACK/NACK 정보로서 1 비트가 전송되고, 하향링크 2 코드워드 전송에 대해서는 ACK/NACK 정보로서 2 비트가 전송된다.
채널 측정 정보는 다중입출력(MIMO: Multiple Input Multiple Output) 기법과 관련된 피드백 정보를 지칭하며, 채널품질지시자(CQI: Channel Quality Indicator), 프리코딩매트릭스인덱스(PMI: Precoding Matrix Index) 및 랭크 지시자(RI: Rank Indicator)를 포함할 수 있다. 이들 채널 측정 정보를 통칭하여 CQI 라고 표현할 수도 있다.
CQI 의 전송을 위하여 서브프레임 당 20 비트가 사용될 수 있다.
PUCCH는 BPSK(Binary Phase Shift Keying)과 QPSK(Quadrature Phase Shift Keying) 기법을 사용하여 변조될 수 있다. PUCCH를 통하여 복수개의 단말의 제어 정보가 전송될 수 있고, 각 단말들의 신호를 구별하기 위하여 코드분할다중화(CDM: Code Division Multiplexing)을 수행하는 경우에 길이 12 의 CAZAC(Constant Amplitude Zero Autocorrelation) 시퀀스를 주로 사용한다. CAZAC 시퀀스는 시간 영역(time domain) 및 주파수 영역(frequency domain)에서 일정한 크기(amplitude)를 유지하는 특성을 가지므로 단말의 PAPR(Peak-to-Average Power Ratio) 또는 CM(Cubic Metric)을 낮추어 커버리지를 증가시키기에 적합한 성질을 가진다. 또한, PUCCH를 통해 전송되는 하향링크 데이터 전송에 대한 ACK/NACK 정보는 직교 시퀀스(orthgonal sequence) 또는 직교 커버(OC: orthogonal cover)를 이용하여 커버링된다.
또한, PUCCH 상으로 전송되는 제어정보는 서로 다른 순환 시프트(CS: cyclic shift) 값을 가지는 순환 시프트된 시퀀스(cyclically shifted sequence)를 이용하여 구별될 수 있다. 순환 시프트된 시퀀스는 기본 시퀀스(base sequence)를 특정 CS 양(cyclic shift amount) 만큼 순환 시프트시켜 생성할 수 있다. 특정 CS 양은 순환 시프트 인덱스(CS index)에 의해 지시된다. 채널의 지연 확산(delay spread)에 따라 사용 가능한 순환 시프트의 수는 달라질 수 있다. 다양한 종류의 시퀀스가 기본 시퀀스로 사용될 수 있으며, 전술한 CAZAC 시퀀스는 그 일례이다.
또한, 단말이 하나의 서브프레임에서 전송할 수 있는 제어 정보의 양은 제어 정보의 전송에 이용가능한 SC-FDMA 심볼의 개수(즉, PUCCH 의 코히어런트(coherent) 검출을 위한 참조신호(RS) 전송에 이용되는 SC-FDMA 심볼을 제외한 SC-FDMA 심볼들)에 따라 결정될 수 있다.
3GPP LTE 시스템에서 PUCCH 는, 전송되는 제어 정보, 변조 기법, 제어 정보의 양 등에 따라 총 7 가지 상이한 포맷으로 정의되며, 각각의 PUCCH 포맷에 따라서 전송되는 상향링크 제어 정보(UCI: uplink control information)의 속성은 다음의 표 6과 같이 요약할 수 있다.
Figure PCTKR2019005154-appb-img-000054
PUCCH 포맷 1은 SR의 단독 전송에 사용된다. SR 단독 전송의 경우에는 변조되지 않은 파형이 적용되며, 이에 대해서는 후술하여 자세하게 설명한다.PUCCH 포맷 1a 또는 1b는 HARQ ACK/NACK의 전송에 사용된다. 임의의 서브프레임에서 HARQ ACK/NACK이 단독으로 전송되는 경우에는 PUCCH 포맷 1a 또는 1b를 사용할 수 있다. 또는, PUCCH 포맷 1a 또는 1b를 사용하여 HARQ ACK/NACK 및 SR이 동일 서브프레임에서 전송될 수도 있다.
PUCCH 포맷 2는 CQI의 전송에 사용되고, PUCCH 포맷 2a 또는 2b는 CQI 및 HARQ ACK/NACK의 전송에 사용된다.
확장된 CP 의 경우에는 PUCCH 포맷 2가 CQI 및 HARQ ACK/NACK 의 전송에 사용될 수도 있다.
도 11은 본 발명이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 PUCCH 포맷들이 상향링크 물리자원블록의 PUCCH 영역에 매핑되는 형태의 일례를 나타낸다.
도 11에서 N_RB^UL는 상향링크에서의 자원블록의 개수를 나타내고, 0, 1,...,N_RB^UL-1는 물리자원블록의 번호를 의미한다. 기본적으로, PUCCH는 상향링크 주파수 블록의 양쪽 끝단(edge)에 매핑된다. 도 11에서 도시하는 바와 같이, m=0,1로 표시되는 PUCCH 영역에 PUCCH 포맷 2/2a/2b 가 매핑되며, 이는 PUCCH 포맷 2/2a/2b가 대역-끝단(bandedge)에 위치한 자원블록들에 매핑되는 것으로 표현할 수 있다. 또한, m=2 로 표시되는 PUCCH 영역에 PUCCH 포맷 2/2a/2b 및 PUCCH 포맷 1/1a/1b 가 함께(mixed) 매핑될 수 있다. 다음으로, m=3,4,5 로 표시되는 PUCCH 영역에 PUCCH 포맷 1/1a/1b 가 매핑될 수 있다. PUCCH 포맷 2/2a/2b 에 의해 사용가능한 PUCCH RB들의 개수(N_RB^(2))는 브로드캐스팅 시그널링에 의해서 셀 내의 단말들에게 지시될 수 있다.
PUCCH 포맷 2/2a/2b에 대하여 설명한다. PUCCH 포맷 2/2a/2b는 채널 측정 피드백(CQI, PMI, RI)을 전송하기 위한 제어 채널이다.
채널측정피드백(이하에서는, 통칭하여 CQI 정보라고 표현함)의 보고 주기 및 측정 대상이 되는 주파수 단위(또는 주파수 해상도(resolution))는 기지국에 의하여 제어될 수 있다. 시간 영역에서 주기적 및 비주기적 CQI 보고가 지원될 수 있다. PUCCH 포맷 2 는 주기적 보고에만 사용되고, 비주기적 보고를 위해서는 PUSCH가 사용될 수 있다. 비주기적 보고의 경우에 기지국은 단말에게 상향링크 데이터 전송을 위하여 스케줄링된 자원에 개별 CQI 보고를 실어서 전송할 것을 지시할 수 있다.
도 12는 본 발명이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 일반 CP의 경우의 CQI 채널의 구조를 나타낸다.
하나의 슬롯의 SC-FDMA 심볼 0 내지 6 중에서, SC-FDMA 심볼 1 및 5 (2 번째 및 6 번째 심볼)는 복조참조신호(DMRS: Demodulation Reference Signal) 전송에 사용되고, 나머지 SC-FDMA 심볼에서 CQI 정보가 전송될 수 있다. 한편, 확장된 CP 의 경우에는 하나의 SC-FDMA 심볼 (SC-FDMA 심볼 3) 이 DMRS 전송에 사용된다.
PUCCH 포맷 2/2a/2b 에서는 CAZAC 시퀀스에 의한 변조를 지원하고, QPSK 변조된 심볼이 길이 12 의 CAZAC 시퀀스로 승산된다. 시퀀스의 순환 시프트(CS)는 심볼 및 슬롯 간에 변경된다. DMRS에 대해서 직교 커버링이 사용된다.
하나의 슬롯에 포함되는 7 개의 SC-FDMA 심볼 중 3개의 SC-FDMA 심볼 간격만큼 떨어진 2개의 SC-FDMA 심볼에는 참조신호(DMRS)가 실리고, 나머지 5개의 SC-FDMA 심볼에는 CQI 정보가 실린다. 한 슬롯 안에 두 개의 RS가 사용된 것은 고속 단말을 지원하기 위해서이다. 또한, 각 단말은 순환 시프트(CS) 시퀀스를 사용하여 구분된다. CQI 정보 심볼들은 SC-FDMA 심볼 전체에 변조되어 전달되고, SC-FDMA 심볼은 하나의 시퀀스로 구성되어 있다. 즉, 단말은 각 시퀀스로 CQI를 변조해서 전송한다.
하나의 TTI에 전송할 수 있는 심볼 수는 10개이고, CQI 정보의 변조는 QPSK까지 정해져 있다. SC-FDMA 심볼에 대해 QPSK 매핑을 사용하는 경우 2비트의 CQI 값이 실릴 수 있으므로, 한 슬롯에 10비트의 CQI 값을 실을 수 있다. 따라서, 한 서브프레임에 최대 20비트의 CQI 값을 실을 수 있다. CQI 정보를 주파수 영역에서 확산시키기 위해 주파수 영역 확산 부호를 사용한다.
주파수 영역 확산 부호로는 길이-12 의 CAZAC 시퀀스(예를 들어, ZC 시퀀스)를 사용할 수 있다. 각 제어채널은 서로 다른 순환 시프트(cyclic shift) 값을 갖는 CAZAC 시퀀스를 적용하여 구분될 수 있다. 주파수 영역 확산된 CQI 정보에 IFFT가 수행된다.
12 개의 동등한 간격을 가진 순환 시프트에 의해서 12 개의 상이한 단말들이 동일한 PUCCH RB 상에서 직교 다중화될 수 있다. 일반 CP 경우에 SC-FDMA 심볼 1 및 5 상의 (확장된 CP 경우에 SC-FDMA 심볼 3 상의) DMRS 시퀀스는 주파수 영역 상의 CQI 신호 시퀀스와 유사하지만 CQI 정보와 같은 변조가 적용되지는 않는다.
단말은 PUCCH 자원 인덱스(
Figure PCTKR2019005154-appb-img-000055
,
Figure PCTKR2019005154-appb-img-000056
,
Figure PCTKR2019005154-appb-img-000057
)로 지시되는 PUCCH 자원 상에서 주기적으로 상이한 CQI, PMI 및 RI 타입을 보고하도록 상위 계층 시그널링에 의하여 반-정적으로(semi-statically) 설정될 수 있다. 여기서, PUCCH 자원 인덱스(
Figure PCTKR2019005154-appb-img-000058
) 는 PUCCH 포맷 2/2a/2b 전송에 사용되는 PUCCH 영역 및 사용될 순환 시프트(CS) 값을 지시하는 정보이다.
PUCCH 채널 구조
PUCCH 포맷 1a 및 1b에 대하여 설명한다.
PUCCH 포맷 1a/1b에 있어서 BPSK 또는 QPSK 변조 방식을 이용하여 변조된 심볼은 길이 12 의 CAZAC 시퀀스로 승산(multiply)된다. 예를 들어, 변조 심볼 d(0)에 길이 N 의 CAZAC 시퀀스 r(n) (n=0, 1, 2, ..., N-1) 가 승산된 결과는 y(0), y(1), y(2), ..., y(N-1) 이 된다. y(0), ..., y(N-1) 심볼들을 심볼 블록(block of symbol)이라고 칭할 수 있다. 변조 심볼에 CAZAC 시퀀스를 승산한 후에, 직교 시퀀스를 이용한 블록-단위(block-wise)확산이 적용된다.
일반 ACK/NACK 정보에 대해서는 길이 4의 하다마드(Hadamard) 시퀀스가 사용되고, 짧은(shortened) ACK/NACK 정보 및 참조신호(Reference Signal)에 대해서는 길이 3의 DFT(Discrete Fourier Transform) 시퀀스가 사용된다.
확장된 CP의 경우의 참조신호에 대해서는 길이 2의 하다마드 시퀀스가 사용된다.
도 13은 본 발명이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 일반 CP의 경우에 ACK/NACK 채널의 구조를 나타낸다.
도 13에서는 CQI 없이 HARQ ACK/NACK 전송을 위한 PUCCH 채널 구조를 예시적으로 나타낸다.
하나의 슬롯에 포함되는 7 개의 SC-FDMA 심볼 중 중간 부분의 3개의 연속되는 SC-FDMA 심볼에는 참조신호(RS)가 실리고, 나머지 4 개의 SC-FDMA 심볼에는 ACK/NACK 신호가 실린다.
한편, 확장된 CP 의 경우에는 중간의 2 개의 연속되는 심볼에 RS 가 실릴 수 있다. RS에 사용되는 심볼의 개수 및 위치는 제어채널에 따라 달라질 수 있으며 이와 연관된 ACK/NACK 신호에 사용되는 심볼의 개수 및 위치도 그에 따라 변경될 수 있다.
1 비트 및 2 비트의 확인응답 정보(스크램블링되지 않은 상태)는 각각 BPSK 및 QPSK 변조 기법을 사용하여 하나의 HARQ ACK/NACK 변조 심볼로 표현될 수 있다. 긍정확인응답(ACK)은 '1' 로 인코딩될 수 있고, 부정확인응답(NACK)은 '0'으로 인코딩될 수 있다.
할당되는 대역 내에서 제어신호를 전송할 때, 다중화 용량을 높이기 위해 2 차원 확산이 적용된다. 즉, 다중화할 수 있는 단말 수 또는 제어 채널의 수를 높이기 위해 주파수 영역 확산과 시간 영역 확산을 동시에 적용한다.
ACK/NACK 신호를 주파수 영역에서 확산시키기 위해 주파수 영역 시퀀스를 기본 시퀀스로 사용한다. 주파수 영역 시퀀스로는 CAZAC 시퀀스 중 하나인 Zadoff-Chu (ZC) 시퀀스를 사용할 수 있다. 예를 들어, 기본 시퀀스인 ZC 시퀀스에 서로 다른 순환 시프트(CS: Cyclic Shift)가 적용됨으로써, 서로 다른 단말 또는 서로 다른 제어 채널의 다중화가 적용될 수 있다. HARQ ACK/NACK 전송을 위한 PUCCH RB 들을 위한 SC-FDMA 심볼에서 지원되는 CS 자원의 개수는 셀-특정 상위-계층 시그널링 파라미터()에 의해 설정된다.
주파수 영역 확산된 ACK/NACK 신호는 직교 확산(spreading) 코드를 사용하여 시간 영역에서 확산된다. 직교 확산 코드로는 월시-하다마드(Walsh-Hadamard) 시퀀스 또는 DFT 시퀀스가 사용될 수 있다. 예를 들어, ACK/NACK 신호는 4 심볼에 대해 길이 4의 직교 시퀀스(w0, w1, w2, w3)를 이용하여 확산될 수 있다. 또한, RS도 길이 3 또는 길이 2의 직교 시퀀스를 통해 확산시킨다. 이를 직교 커버링(OC: Orthogonal Covering)이라 한다.
전술한 바와 같은 주파수 영역에서의 CS 자원 및 시간 영역에서의 OC 자원을 이용해서 다수의 단말들이 코드분할다중화(CDM: Code Division Multiplexing) 방식으로 다중화될 수 있다. 즉, 동일한 PUCCH RB 상에서 많은 개수의 단말들의 ACK/NACK 정보 및 RS 가 다중화될 수 있다.
이와 같은 시간 영역 확산 CDM 에 대해서, ACK/NACK 정보에 대해서 지원되는 확산 코드들의 개수는 RS 심볼들의 개수에 의해서 제한된다. 즉, RS 전송 SC-FDMA 심볼들의 개수는 ACK/NACK 정보 전송 SC-FDMA 심볼들의 개수보다 적기 때문에, RS 의 다중화 용량(capacity)이 ACK/NACK 정보의 다중화 용량에 비하여 적게 된다.
예를 들어, 일반 CP 의 경우에 4 개의 심볼에서 ACK/NACK 정보가 전송될 수 있는데, ACK/NACK 정보를 위하여 4 개가 아닌 3개의 직교 확산 코드가 사용되며, 이는 RS 전송 심볼의 개수가 3 개로 제한되어 RS 를 위하여 3 개의 직교 확산 코드만이 사용될 수 있기 때문이다.
일반 CP 의 서브프레임에서 하나의 슬롯에서 3 개의 심볼이 RS 전송을 위해서 사용되고 4 개의 심볼이 ACK/NACK 정보 전송을 위해서 사용되는 경우에, 예를 들어, 주파수 영역에서 6 개의 순환시프트(CS) 및 시간 영역에서 3개의 직교커버(OC) 자원을 사용할 수 있다면, 총 18 개의 상이한 단말로부터의 HARQ 확인응답이 하나의 PUCCH RB 내에서 다중화될 수 있다. 만약, 확장된 CP 의 서브프레임에서 하나의 슬롯에서 2 개의 심볼이 RS 전송을 위해서 사용되고 4 개의 심볼이 ACK/NACK 정보 전송을 위해서 사용되는 경우에, 예를 들어, 주파수 영역에서 6 개의 순환시프트(CS) 및 시간 영역에서 2 개의 직교커버(OC) 자원을 사용할 수 있다면, 총 12 개의 상이한 단말로부터의 HARQ 확인응답이 하나의 PUCCH RB 내에서 다중화될 수 있다.
다음으로, PUCCH 포맷 1에 대하여 설명한다. 스케줄링 요청(SR)은 단말이 스케줄링되기를 요청하거나 또는 요청하지 않는 방식으로 전송된다. SR 채널은 PUCCH 포맷 1a/1b 에서의 ACK/NACK 채널 구조를 재사용하고, ACK/NACK 채널 설계에 기초하여 OOK(On-Off Keying) 방식으로 구성된다. SR 채널에서는 참조신호가 전송되지 않는다. 따라서, 일반 CP 의 경우에는 길이 7 의 시퀀스가 이용되고, 확장된 CP 의 경우에는 길이 6 의 시퀀스가 이용된다. SR 및 ACK/NACK 에 대하여 상이한 순환 시프트 또는 직교 커버가 할당될 수 있다. 즉, 긍정(positive) SR 전송을 위해 단말은 SR용으로 할당된 자원을 통해 HARQ ACK/NACK을 전송한다. 부정(negative) SR 전송을 위해서는 단말은 ACK/NACK용으로 할당된 자원을 통해 HARQ ACK/NACK을 전송한다.
다음으로 개선된-PUCCH(e-PUCCH) 포맷에 대하여 설명한다. e-PUCCH는 LTE-A 시스템의 PUCCH 포맷 3에 대응할 수 있다. PUCCH 포맷 3을 이용한 ACK/NACK 전송에는 블록 확산(block spreading) 기법이 적용될 수 있다.
PUCCH piggybacking in Rel-8 LTE
도 14는 본 발명이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 UL-SCH의 전송 채널 프로세싱의 일례를 나타낸다.
3GPP LTE 시스템(=E-UTRA, Rel. 8)에서는 UL의 경우, 단말기의 파워앰프의 효율적인 활용을 위하여, 파워 앰프의 성능에 영향을 미치는 PAPR(Peak-to-Average Power Ratio) 특성이나 CM(Cubic Metric) 특성이 좋은 single carrier 전송을 유지하도록 되어 있다. 즉, 기존 LTE 시스템의 PUSCH 전송의 경우, 전송하고자 하는 데이터를 DFT-precoding을 통해 single carrier 특성을 유지하고, PUCCH 전송의 경우는 single carrier 특성을 가지고 있는 sequence에 정보를 실어 전송함으로써 single carrier 특성을 유지할 수 있다. 그러나 DFT-precoding을 한 데이터를 주파수축으로 비연속적으로 할당하거나 PUSCH와 PUCCH가 동시에 전송하게 되는 경우에는 이러한 single carrier 특성이 깨지게 된다. 따라서, 도 8과 같이 PUCCH 전송과 동일한 subframe에 PUSCH 전송이 있을 경우, single carrier 특성을 유지하기 위해 PUCCH로 전송할 UCI(uplink control information)정보를 PUSCH를 통해 데이터와 함께 전송(Piggyback)하도록 되어 있다.
앞서 설명했듯이 기존의 LTE 단말은 PUCCH와 PUSCH가 동시에 전송될 수 없기 때문에 PUSCH가 전송되는 subframe에서는 Uplink Control Information (UCI) (CQI/PMI, HARQ-ACK, RI등)를 PUSCH 영역에 multiplexing하는 방법을 사용한다.
일례로, PUSCH를 전송하도록 allocation 된 subframe에서 Channel Quality Indicator(CQI) and/or Precoding Matrix Indicator(PMI)를 전송해야 할 경우 UL-SCH data와 CQI/PMI를 DFT-spreading 이전에 multiplexing하여 control 정보와 data를 함께 전송할 수 있다. 이 경우 UL-SCH data는 CQI/PMI resource를 고려하여 rate-matching을 수행하게 된다. 또한 HARQ ACK, RI등의 control 정보는 UL-SCH data를 puncturing 하여 PUSCH 영역에 multiplexing되는 방식이 사용되고 있다.
도 15는 본 발명이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 전송 채널(transport channel)인 상향링크 공유채널의 신호 처리 과정의 일례를 나타낸다.
이하, 상향링크 공유채널(이하, "UL-SCH"라 한다.)의 신호 처리 과정은 하나 이상의 전송 채널 또는 제어정보 타입에 적용될 수 있다.
도 15를 참조하면, UL-SCH은 전송 시간 구간(TTI: transmission time interval)마다 한번씩 데이터를 전송 블록(TB: Transport Block)의 형태로 부호화 유닛(conding unit)에 전달된다.
상위 계층으로부터 전달 받은 전송 블록의 비트 a_0~a_A-1에 CRC 패리티 비트(parity bit) P_0~P_L-1를 부착한다. 이때, A는 전송 블록의 크기이며, L은 패리티 비트의 개수다. CRC가 부착된 입력 비트는 b_0~b_B-1과 같다. 이때, B는 CRC를 포함한 전송 블록의 비트 수를 나타낸다.
b_0~b_B-1는 TB 크기에 따라 여러 개의 코드 블록(CB: Code block)으로 분할(segmentation)되고, 분할된 여러 개의 CB들에 CRC가 부착된다. 코드 블록 분할 및 CRC 부착 후 비트는 c_r0~c_r(Kr-1)과 같다. 여기서 r은 코드 블록의 번호(r=0,쪋,C-1)이고, Kr은 코드 블록 r에 따른 비트 수이다. 또한, C는 코드 블록의 총 개수를 나타낸다.
이어, 채널 부호화(channel coding)가 수행된다. 채널 부호화 후의 출력 비트는 d_r0^(i)~d_r(Dr-1)^(i)과 같다. 이때, i는 부호화된 스트림 인덱스이며, 0, 1 또는 2 값을 가질 수 있다. Dr은 코드 블록 r을 위한 i번째 부호화된 스트림의 비트 수를 나타낸다. r은 코드 블록 번호(r=0,쪋,C-1)이고, C는 코드 블록의 총 개수를 나타낸다. 각 코드 블록은 각각 터보 코딩에 의하여 부호화될 수 있다.
이어, 레이트 매칭(Rate Matching)이 수행된다. 레이트 매칭을 거친 이후의 비트는 e_r0~e_r(Er-1)과 같다. 이때, r은 코드 블록의 번호이고(r=0,쪋,C-1), C는 코드 블록의 총 개수를 나타낸다. Er은 r번째 코드 블록의 레이트 매칭된 비트의 개수를 나타낸다.
이어, 다시 코드 블록들 간의 결합(concatenation)이 수행된다. 코드 블록의 결합이 수행된 후의 비트는 f_0~f_G-1과 같다. 이때, G는 전송을 위한 부호화된 비트의 총 개수를 나타내며, 제어정보가 UL-SCH 전송과 다중화될 때, 제어정보 전송을 위해 사용되는 비트 수는 포함되지 않는다.
한편, PUSCH에서 제어정보가 전송될 때, 제어정보인 CQI/PMI, RI, ACK/NACK은 각각 독립적으로 채널 부호화가 수행된다. 각 제어정보의 전송을 위해 각각 서로 다른 부호화된 심볼들이 할당되기 때문에 각각의 제어정보는 서로 다른 코딩 레이트(coding rate)를 가진다.
TDD(Time Division Duplex)에서 ACK/NACK 피드백(feedback) 모드는 상위 계층 설정에 의해 ACK/NACK 번들링(bundling) 및 ACK/NACK 다중화(multiplexing) 두 가지 모드가 지원된다. ACK/NACK 번들링을 위해 ACK/NACK 정보 비트는 1비트 또는 2비트로 구성되고, ACK/NACK 다중화를 위해 ACK/NACK 정보 비트는 1비트에서 4비트 사이로 구성된다.
S124 단계에서 코드 블록 간 결합 단계 이후에, UL-SCH 데이터의 부호화된 비트 f_0~f_G-1와 CQI/PMI의 부호화된 비트 q_0~q_(N_L*Q_CQI-1)의 다중화가 수행된다. 데이터와 CQI/PMI의 다중화된 결과는 g_0~g_H'-1과 같다. 이때, g_i(i=0~H'-1)는 (Q_m*N_L) 길이를 가지는 컬럼(column) 벡터를 나타낸다. H=(G+N_L*Q_CQI)이고, H'=H/(N_L*Q_m)이다. N_L은 UL-SCH 전송 블록이 매핑된 레이어의 개수를 나타내고, H는 전송 블록이 매핑된 N_L개 전송 레이어에 UL-SCH 데이터와 CQI/PMI 정보를 위해 할당된 부호화된 총 비트의 개수를 나타낸다.
이어, 다중화된 데이터와 CQI/PMI, 별도로 채널 부호화된 RI, ACK/NACK은 채널 인터리빙되어 출력 신호가 생성된다.
PDCCH 배정 절차(assignment procedure)
하나의 서브프레임 내에서 복수의 PDCCH가 전송될 수 있다. 즉, 하나의 서브프레임의 제어영역은 인덱스 0 ~ N_(CCE,k)-1을 가지는 복수의 CCE로 구성된다. 여기서, N_(CCE,k)-1는 k번째 서브프레임의 제어 영역 내에 총 CCE의 개수를 의미한다. 단말은 매 서브프레임마다 복수의 PDCCH들을 모니터링한다. 여기서, 모니터링이란 단말이 모니터링되는 PDCCH 포맷에 따라 PDCCH들의 각각의 디코딩을 시도하는 것을 말한다. 서브프레임 내에서 할당된 제어영역에서 기지국은 단말에게 해당하는 PDCCH가 어디에 있는지에 관한 정보를 제공하지 않는다. 단말은 기지국으로부터 전송된 제어채널을 수신하기 위해서 자신의 PDCCH가 어느 위치에서 어떤 CCE 집합 레벨이나 DCI 포맷으로 전송되는지 알 수 없으므로, 단말은 서브프레임 내에서 PDCCH 후보(candidate)들의 집합을 모니터링하여 자신의 PDCCH을 찾는다. 이를 블라인드 디코딩(BD: Blind Decoding/Detection)이라 한다. 블라인드 디코딩은 단말이 CRC 부분에 자신의 단말 식별자(UE ID)를 디 마스킹(De-Masking) 시킨 후, CRC 오류를 검토하여 해당 PDCCH가 자신의 제어채널인지 여부를 확인하는 방법을 말한다.
활성 모드(active mode)에서 단말은 자신에게 전송되는 데이터를 수신하기 위해 매 서브프레임의 PDCCH을 모니터링한다. DRX 모드에서 단말은 매 DRX 주기의 모니터링 구간에서 깨어나(wake up) 모니터링 구간에 해당하는 서브프레임에서 PDCCH을 모니터링한다. PDCCH의 모니터링이 수행되는 서브프레임을 non-DRX 서브프레임이라 한다.
단말은 자신에게 전송되는 PDCCH을 수신하기 위해서는 non-DRX 서브프레임의 제어영역에 존재하는 모든 CCE에 대해 블라인드 디코딩을 수행해야 한다. 단말은 어떤 PDCCH 포맷이 전송될지 모르므로, 매 non-DRX 서브프레임 내에서 PDCCH의 블라인드 디코딩이 성공할 때까지 가능한 CCE 집단 레벨로 PDCCH을 모두 디코딩해야 한다. 단말은 자신을 위한 PDCCH가 몇 개의 CCE를 사용하는지 모르기 때문에 PDCCH의 블라인드 디코딩이 성공할 때까지 가능한 모든 CCE 집단 레벨로 검출을 시도해야 한다. 즉, 단말은 CCE 집합 레벨 별로 블라인드 디코딩을 수행한다. 즉, 단말은 먼저 CCE 집합 레벨 단위를 1로 하여 디코딩을 시도한다. 디코딩이 모두 실패하면, CCE 집합 레벨 단위를 2로 하여 디코딩을 시도한다. 그 후에 다시 CCE 집합 레벨 단위를 4, CCE 집합 레벨 단위를 8로 디코딩을 시도한다. 또한, 단말은 C-RNTI, P-RNTI, SI-RNTI, RA-RNTI 4개에 대해 모두 블라인드 디코딩을 시도하게 된다. 또한, 단말은 모니터링해야 하는 모든 DCI 포맷에 대해 블라인드 디코딩을 시도하게 된다.
이처럼, 단말이 가능한 모든 RNTI에 대해, 모니터링해야하는 모든 DCI 포맷에 대해, 모든 CCE 집합 레벨 별로 블라인드 디코딩을 시도한다면 검출 시도(detection attempt) 횟수가 지나치게 많아지므로, LTE 시스템에서는 단말의 블라인드 디코딩을 위해서 서치 스페이스(SS: Search Space) 개념을 정의한다. 서치 스페이스는 모니터하기 위한 PDCCH 후보 세트를 의미하며, 각 PDCCH 포맷에 따라 상이한 크기를 가질 수 있다.
서치 스페이스는 공용 서치 스페이스(CSS: Common Search Space)와 단말 특정 서치 스페이스(USS: UE-specific/Dedicated Search Space)로 구성될 수 있다. 공용 서치 스페이스의 경우, 모든 단말이 공용 서치 스페이스의 크기에 대하여 알 수 있으나, 단말 특정 서치 스페이스는 각 단말마다 개별적으로 설정될 수 있다. 따라서, 단말은 PDCCH을 디코딩하기 위해 단말 특정 서치 스페이스 및 공용 서치 스페이스를 모두 모니터링해야 하며, 따라서 하나의 서브프레임에서 최대 44번의 블라인드 디코딩(BD)을 수행하게 된다. 여기에는 상이한 CRC 값(예를 들어, C-RNTI, P-RNTI, SI-RNTI, RA-RNTI)에 따라 수행하는 블라인드 디코딩은 포함되지 않는다.
작은 서치 스페이스로 인하여, 기지국은 주어진 서브프레임 내에서 PDCCH을 전송하고자 하는 단말들 모두에게 PDCCH을 전송하기 위한 CCE 자원이 확보될 수 없는 경우가 발생할 수 있다. 왜냐하면, CCE 위치가 할당되고 남은 자원들은 특정 단말의 서치 스페이스 내에 포함되지 않을 수 있기 때문이다. 다음 서브프레임에도 계속될 수 있는 이러한 장벽을 최소화하기 위하여 단말 특정 도약(hopping) 시퀀스가 단말 특정 서치 스페이스의 시작 지점에 적용될 수 있다.
표 7은 공용 서치 스페이스와 단말 특정 서치 스페이스의 크기를 나타낸다.
Figure PCTKR2019005154-appb-img-000059
블라인드 디코딩을 시도하는 횟수에 따른 단말의 계산적 로드(load)를 경감하기 위해, 단말은 정의된 모든 DCI 포맷에 따른 서치를 동시에 수행하지 않는다. 구체적으로, 단말은 단말 특정 서치 스페이스에서 항상 DCI 포맷 0 과 1A에 대한 서치를 수행할 수 있다. 이때, DCI 포맷 0과 1A는 동일한 크기를 가지나, 단말은 PDCCH에 포함된 DCI 포맷 0과 1A를 구분하는데 사용되는 플래그(flag for format 0/format 1A differentiation)를 이용하여 DCI 포맷을 구분할 수 있다. 또한, 기지국에 의해 설정된 PDSCH 전송 모드에 따라 단말에 0과 1A 외에 다른 DCI 포맷이 요구될 수 있는데, 그 일례로 DCI 포맷 1, 1B, 2가 있다.
공용 서치 스페이스에서 단말은 DCI 포맷 1A와 1C를 서치할 수 있다. 또한 단말은 DCI 포맷 3 또는 3A를 서치하도록 설정될 수 있으며, DCI 포맷 3과 3A는 DCI 포맷 0과 1A와 동일한 크기를 가지나, 단말은 단말 특정 식별자가 아닌 다른 식별자에 의하여 스크램블(scrambling)된 CRC를 이용하여 DCI 포맷을 구별할 수 있다.
서치 스페이스 S_k^(L)는 집합 레벨
Figure PCTKR2019005154-appb-img-000060
에 따른 PDCCH 후보 세트를 의미한다. 서치 스페이스의 PDCCH 후보 세트 m에 따른 CCE는 다음과 같은 수학식 3에 의해 결정될 수 있다.
Figure PCTKR2019005154-appb-img-000061
여기서, M_(L)은 서치 스페이스에서 모니터하기 위한 CCE 집합 레벨 L에 따른 PDCCH 후보들의 개수를 나타내며, m=0~M^(L)-1이다. i는 각 PDCCH 후보들에서 개별 CCE를 지정하는 인덱스로서 i=0~L-1 이다.
상술한 바와 같이, 단말은 PDCCH을 디코딩하기 위해 단말 특정 서치 스페이스 및 공용 서치 스페이스를 모두 모니터링한다. 여기서, 공용 서치 스페이스(CSS)는 {4, 8}의 집합 레벨을 갖는 PDCCH들을 지원하고, 단말 특정 서치 스페이스(USS)는 {1, 2, 4, 8}의 집합 레벨을 갖는 PDCCH들을 지원한다.
표 8은 단말에 의하여 모니터링되는 PDCCH 후보를 나타낸다.
Figure PCTKR2019005154-appb-img-000062
수학식 3을 참조하면, 공용 서치 스페이스의 경우 2개의 집합 레벨, L=4 및 L=8에 대해 Y_k는 0으로 설정된다. 반면, 집합 레벨 L에 대해 단말 특정 서치 스페이스의 경우 Y_k는 수학식 4와 같이 정의된다.
Figure PCTKR2019005154-appb-img-000063
여기서,
Figure PCTKR2019005154-appb-img-000064
와 같으며, n_RNTI를 위해 사용되는 RNTI 값은 단말의 식별자(Identification) 중의 하나로 정의될 수 있다. 또한, A=39827이고, D=65537이며,
Figure PCTKR2019005154-appb-img-000065
와 같다. 여기서, n_s는 무선 프레임에서 슬롯 번호(또는 인덱스)를 나타낸다.
반적인 ACK/NACK 멀티플렉싱 방법
단말이 eNB로부터 수신되는 다수의 데이터 유닛들에 해당하는 다수의 ACK/NACK들을 동시에 전송해야 하는 상황에서, ACK/NACK 신호의 단일-주파수 특성을 유지하고, ACK/NACK 전송 전력을 줄이기 위해, PUCCH 자원 선택에 기초한 ACK/NACK 다중화 방법이 고려될 수 있다.
ACK/NACK 다중화와 함께, 다수의 데이터 유닛들에 대한 ACK/NACK 응답들의 콘텐츠들은 실제 ACK/NACK 전송에 사용되는 PUCCH 자원과 QPSK 변조 심볼들의 자원의 결합에 의해 식별된다.
예를 들어, 만일 하나의 PUCCH 자원이 4 비트를 전송하고 4개의 데이터 유닛들이 최대 전송될 수 있는 경우, ACK/NACK 결과는 아래 표 9와 같이 eNB 에서 식별될 수 있다.
Figure PCTKR2019005154-appb-img-000066
상기 표 9에서 HARQ-ACK(i)는 i번째 데이터 유닛(data unit)에 대한 ACK/NACK 결과를 나타낸다. 상기 표 9에서 DTX(DTX(Discontinuous Transmission)는 해당되는 HARQ-ACK(i)을 위해 전송될 데이터 유닛이 없거나 단말이 HARQ-ACK(i)에 대응하는 데이터 유닛을 검출하지 못함을 의미한다.상기 표 9에 의하면, 최대 4개의 PUCCH 자원이 있고, b(0), b(1)은 선택된 PUCCH을 이용하여 전송되는 2개의 비트이다.
예를 들어, 단말이 4개의 데이터 유닛들을 모두 성공적으로 수신하면, 단말은 n_(PUCCH, 1)^(1)을 이용하여 2 비트 (1,1)을 전송한다.
단말이 첫번째 및 세번째 데이터 유닛에서 디코딩에 실패하고, 두번째 및 네번째 데이터 유닛에서 디코딩에 성공하면, 단말은 n_(PUCCH, 1)^(3)을 이용하여 비트 (1,0)을 전송한다.
ACK/NACK 채널 선택에서, 적어도 하나의 ACK이 있으면, NACK과 DTX는 짝지워진다(couple). 이는 예약된(reserved) PUCCH 자원과 QPSK 심벌의 조합으로는 모든 ACK/NACK 상태를 나타낼 수 없기 때문이다. 하지만, ACK이 없으면, DTX는 NACK과 분리된다(decouple).
이 경우, 한 개의 명확한 NACK에 해당하는 데이터 유닛에 링크된 PUCCH 자원은 다수의 ACK/NACK들의 신호를 전송하기 위해 또한 예약될 수 있다.
일반적인 ACK/NACK 전송(transmission)
LTE-A 시스템에서는 복수의 DL CC를 통해 전송된 복수의 PDSCH에 대한 복수의 ACK/NACK 정보/신호를 특정 UL CC(component carrier)를 통해 전송하는 것을 고려하고 있다. 이를 위해 기존 Rel-8 LTE에서의 PUCCH format 1a/1b를 이용한 ACK/NACK 전송과는 달리, 복수의 ACK/NACK 정보를 채널 코딩 (예, Reed-Muller code, Tail-biting convolutional code 등)한 후 PUCCH format 2, 또는 아래와 같은 블록 확산(Block-spreading) 기반의 변형된 형태의 새로운 PUCCH format (즉, E-PUCCH format)을 이용하여 복수의 ACK/NACK 정보/신호를 전송하는 것을 고려할 수 있다.
블록 확산 기법은, 기존의 PUCCH 포맷 1 계열 또는 2 계열과는 달리, 제어 신호 전송을 SC-FDMA 방식을 이용하여 변조하는 방식이다. 도 8에서 나타내는 바와 같이, 심볼 시퀀스가 OCC(Orthogonal Cover Code)를 이용하여 시간 영역(domain) 상에서 확산되어 전송될 수 있다. OCC를 이용함으로써 동일한 RB 상에 복수개의 단말들의 제어 신호들이 다중화될 수 있다. 전술한 PUCCH 포맷 2의 경우에는 하나의 심볼 시퀀스가 시간 영역에 걸쳐서 전송되고 CAZAC 시퀀스의 CS(cyclic shift)를 이용하여 복수개의 단말들의 제어 신호들이 다중화되는 반면, 블록 확산 기반 PUCCH 포맷(예를 들어, PUCCH 포맷 3)의 경우에는 하나의 심볼 시퀀스가 주파수 영역에 걸쳐서 전송되고, OCC를 이용한 시간 영역 확산을 이용하여 복수개의 단말들의 제어 신호들이 다중화된다.
도 16은 본 발명이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 하나의 슬롯 동안 5 개의 SC-FDMA 심볼을 생성하여 전송하는 일례를 나타낸다.
도 16에서는 1 슬롯 동안에 하나의 심볼 시퀀스에 길이=5 (또는 SF=5)의 OCC를 이용하여 5 개의 SC-FDMA 심볼(즉, 데이터 부분)을 생성하여 전송하는 예시를 나타낸다. 이 경우, 1 슬롯 동안 2 개의 RS 심볼이 사용될 수 있다.
도 16의 예시에서, RS 심볼은 특정 순환 시프트 값이 적용된 CAZAC 시퀀스로부터 생성될 수 있으며, 복수개의 RS 심볼에 걸쳐 소정의 OCC가 적용된 (또는 곱해진) 형태로 전송될 수 있다. 또한, 도 8의 예시에서 각각의 OFDM 심볼(또는 SC-FDMA 심볼) 별로 12 개의 변조 심볼이 사용되고, 각각의 변조 심볼은 QPSK에 의해 생성되는 것으로 가정하면, 하나의 슬롯에서 전송할 수 있는 최대 비트 수는 12x2=24 비트가 된다. 따라서, 2개의 슬롯으로 전송할 수 있는 비트수는 총 48비트가 된다. 이와 같이 블록 확산 방식의 PUCCH 채널 구조를 사용하는 경우 기존의 PUCCH 포맷 1계열 및 2 계열에 비하여 확장된 크기의 제어 정보의 전송이 가능해진다.
설명의 편의를 위해, PUCCH format 2 또는 E-PUCCH format을 사용하는 이러한 채널 코딩 기반의 복수 ACK/NACK 전송 방식을 멀티 비트 ACK/NACK 부호화(multi-bit ACK/NACK coding) 전송 방법이라 칭한다. 이 방법은 복수 DL CC의 PDSCH에 대한 ACK/NACK 또는 DTX(discontinuous transmission) 정보 (PDCCH를 수신/검출하지 못함을 의미)들을 채널 코딩하여 생성된 ACK/NACK coded block을 전송하는 방법을 나타낸다. 예를 들어, 단말이 어떤 DL CC에서 SU-MIMO 모드(mode)로 동작하여 2개의 codeword (CW)를 수신한다면 그 CC에 대해 CW 별로 ACK/ACK, ACK/NACK, NACK/ACK, NACK/NACK의 총 4개의 피드백 상태(feedback state)를 전송하거나, DTX까지 포함하여 최대 5개의 피드백 상태를 가질 수 있다. 또한 만약 단말이 단일(single) CW 수신을 한다면 ACK, NACK, DTX의 최대 3개 상태(state)를 가질 수 있다 (만약, NACK을 DTX와 동일하게 처리한다면 ACK, NACK/DTX의 총 2개 상태를 가질 수 있다). 따라서 만약 단말이 최대 5개의 DL CC를 병합(aggregation)하고 모든 CC에서 SU-MIMO 모드로 동작한다면 최대 55개의 전송 가능한 피드백 상태를 가질 수 있고 이를 표현하기 위한 ACK/NACK 페이로드(payload) 사이즈는 총 12 비트(bits)가 된다 (만약, DTX를 NACK과 동일하게 처리한다면 피드백 상태 수는 45개가 되고 이를 표현하기 위한 ACK/NACK payload 사이즈는 총 10 bits가 된다).
기존 Rel-8 TDD 시스템에 적용되는 앞서의 ACK/NACK 다중화(multiplexing) (즉, ACK/NACK 선택) 방법에서는, 기본적으로 각 UE의 PUCCH 자원 확보를 위해 해당 UE의 각 PDSCH를 스케줄링하는 PDCCH에 대응되는 (즉, 최하위(lowest) CCE 인덱스와 링크되어있는) 암시적(implicit) PUCCH 자원을 사용하는 암시적 ACK/NACK 선택(selection) 방식을 고려하고 있다. 한편, LTE-A FDD 시스템에서는 기본적으로 UE-특정(specific)하게 설정되는 하나의 특정 UL CC를 통하여 복수의 DL CC를 통해 전송된 복수의 PDSCH에 대한 복수 ACK/NACK 전송을 고려하고 있으며, 이를 위해 특정 혹은 일부 혹은 모든 DL CC를 스케줄링하는 PDCCH에 링크되어 있는 (즉, 최하위(lowest) CCE 인덱스 n_CCE에 링크되어있는, 혹은 n_CCE와 n_CCE+1에 링크되어있는) 암시적 PUCCH 자원 혹은 해당 암시적 PUCCH 자원과 RRC 시그널링(signaling)을 통해 각 UE에게 미리 예약된 명시적(explicit) PUCCH 자원의 조합을 사용하는 ACK/NACK 선택(selection) 방식을 고려하고 있다.
한편, LTE-A TDD 시스템에서도 복수의 CC가 병합(aggregation) (즉, CA)된 상황을 고려할 수 있으며, 이에 따라 복수의 DL 서브프레임(subframe)과 복수의 CC를 통해 전송된 복수의 PDSCH에 대한 복수 ACK/NACK 정보/신호를, 해당 복수 DL 서브프레임에 대응되는 UL 서브프레임 에서 특정 CC (즉, A/N CC)를 통해 전송하는 것을 고려하고 있다. 여기서는 앞서 LTE-A FDD에서와는 달리, UE에게 할당된 모든 CC를 통해 전송될 수 있는 최대 CW 수에 대응되는 복수 ACK/NACK을, 복수 DL 서브프레임 (즉, SF) 모두에 대하여 전송하는 방식 (즉, 풀(full) ACK/NACK)을 고려하거나, 또는 CW and/or CC and/or SF 영역(domain)에 대해 ACK/NACK 번들링(bundling)을 적용하여 전체 전송 ACK/NACK 수를 줄여서 전송하는 방식 (즉, 번들된(bundled) ACK/NACK)을 고려할 수 있다 (여기서, CW 번들링의 경우 각 DL SF에 대해 CC별로 CW에 대한 ACK/NACK 번들링을 적용하는 것을 의미하고, CC 번들링의 경우 각 DL SF에 대해 모든 혹은 일부 CC에 대한 ACK/NACK 번들링을 적용하는 것을 의미하며, SF 번들링의 경우 각 CC에 대해 모든 혹은 일부 DL SF에 대한 ACK/NACK 번들링을 적용하는 것을 의미한다. 특징적으로 SF 번들링 방법으로써, CC 각각에 대해 수신된 모든 PDSCH or DL 그랜트(grant) PDCCH에 대하여 CC별 총 ACK 개수 (혹은, 일부 ACK 개수)를 알려주는 ACK-카운터(counter) 방식을 고려할 수 있다). 이때, UE별 ACK/NACK 페이로드(payload), 즉 각 UE별로 설정된 풀(full) 또는 번들된(bundled) ACK/NACK 전송을 위한 ACK/NACK 페이로드의 사이즈에 따라 멀티 비트 ACK/NACK 부호화(multi-bit ACK/NACK coding) 혹은 ACK/NACK 선택(selection) 기반의 ACK/NACK 전송 기법을 구성 가능(configurable)하게 적용할 수 있다.
ACK/NACK transmission for LTE-A
LTE-A 시스템에서는 복수의 DL CC를 통해 전송된 복수의 PDSCH에 대한 복수의 ACK/NACK 정보/신호를 특정 UL CC를 통해 전송하는 것을 지원한다. 이를 위해 기존 Rel-8 LTE에서의 PUCCH format 1a/1b를 이용한 ACK/NACK 전송과는 달리, PUCCH format 3를 통해 복수의 ACK/NACK 정보를 전송할 수 있다.
도 17은 일반 CP(cyclic prefix)를 가진 PUCCH 포맷 3에 대한 ACK/NACK 채널 구조를 나타낸다.
도 17에서와 같이 심볼 시퀀스(sequence)가 OCC(Orthogonal Cover Code)에 의해 time-domain spreading되어 전송되는 형태이며, OCC를 이용하여 동일한 RB에 여러 UE들의 제어 신호들을 multiplexing시킬 수 있다. 앞서의 PUCCH format 2에서는 하나의 심볼 sequence가 시간 영역에 걸쳐 전송되고 CAZAC sequence의 cyclic shift를 이용하여 UE multiplexing을 수행하는 반면, PUCCH format 3의 경우 하나의 심볼 sequence가 주파수 영역에 걸쳐 전송되고 OCC 기반의 time-domain spreading을 이용하여 UE multiplexing을 수행한다. 도 17에서는 하나의 심볼 sequence를 lengh-5 (spreading factor = 5)의 OCC를 이용하여 5개의 SC-FDMA 심볼을 생성시켜 전송하는 방법을 나타낸다. 도 17의 예제에서는 1 slot 동안 총 2개의 RS 심볼을 사용하였지만, 3개의 RS 심볼을 사용하고 spreading factor = 4의 OCC를 이용하는 방식 등 다양한 응용도 고려할 수 있다. 여기서, RS 심볼은 특정 cyclic shift를 갖는 CAZAC sequence로부터 생성될 수 있으며, 시간 영역의 복수 RS 심볼에 특정 OCC가 적용된(즉, 곱해진) 형태로 전송될 수 있다. 그림의 예시에서 각 SC-FDMA symbol 별로 12 개의 modulation symbol이 사용되고, 각 modulation symbol 은 QPSK를 사용한다고 가정할 경우 각 슬롯별로 전송할 수 있는 최대의 비트수는 12x2=24 비트가 된다. 따라서 2개의 슬롯으로 전송할 수 있는 비트수는 총 48비트가 된다.
설명의 편의를 위해, PUCCH format 2 또는 E-PUCCH format을 사용하는 이러한 채널 코딩 기반의 복수 ACK/NACK 전송 방식을 "multi-bit ACK/NACK coding" 전송 방법이라 칭한다. 이 방법은 복수 DL CC의 PDSCH에 대한 ACK/NACK 또는 DTX 정보 (PDCCH를 수신/검출하지 못함을 의미)들을 채널 코딩하여 생성된 ACK/NACK coded block을 전송하는 방법을 나타낸다. 예를 들어 단말이 어떤 DL CC에서 SU-MIMO mode로 동작하여 2개의 codeword (CW)를 수신한다면 그 CC에 대해 CW 별로 ACK/ACK, ACK/NACK, NACK/ACK, NACK/NACK의 총 4개의 feedback state를 전송하거나, DTX까지 포함하여 최대 5개의 feedback state를 가질 수 있다. 또한 만약 단말이 single CW 수신을 한다면 ACK, NACK, DTX의 최대 3개 state를 가질 수 있다 (만약, NACK을 DTX와 동일하게 처리한다면 ACK, NACK/DTX의 총 2개 state를 가질 수 있다). 따라서 만약 단말이 최대 5개의 DL CC를 aggregation하고 모든 CC에서 SU-MIMO mode로 동작한다면 최대 55개의 전송 가능한 feedback state를 가질 수 있고 이를 표현하기 위한 ACK/NACK payload 사이즈는 총 12 bits가 된다 (만약, DTX를 NACK과 동일하게 처리한다면 feedback state 수는 45개가 되고 이를 표현하기 위한 ACK/NACK payload 사이즈는 총 10 bits가 된다).
기존 Rel-8 TDD 시스템에 적용되는 앞서의 ACK/NACK multiplexing (i.e. ACK/NACK selection) 방법에서는, 기본적으로 각 UE의 PUCCH 자원 확보를 위해 해당 UE의 각 PDSCH를 스케줄링하는 PDCCH에 대응되는 (i.e. lowest CCE 인덱스와 링크되어있는) implicit PUCCH 자원을 사용하는 implicit ACK/NACK selection 방식을 고려하고 있다. 한편, LTE-A FDD 시스템에서는 기본적으로 UE-specific하게 설정되는 하나의 특정 UL CC를 통하여 복수의 DL CC를 통해 전송된 복수의 PDSCH에 대한 복수 ACK/NACK 전송을 고려하고 있으며, 이를 위해 특정 혹은 일부 혹은 모든 DL CC를 스케줄링하는 PDCCH에 링크되어 있는 (i.e. lowest CCE 인덱스 n_CCE에 링크되어있는, 혹은 n_CCE와 n_CCE+1에 링크되어있는) implicit PUCCH 자원 혹은 해당 implicit PUCCH 자원과 RRC signaling을 통해 각 UE에게 미리 예약된 explicit PUCCH 자원의 조합을 사용하는 "ACK/NACK selection" 방식을 고려하고 있다.
한편, LTE-A TDD 시스템에서도 복수의 CC가 aggregation (CA)된 상황을 고려할 수 있으며, 이에 따라 복수의 DL subframe과 복수의 CC를 통해 전송된 복수의 PDSCH에 대한 복수 ACK/NACK 정보/신호를, 해당 복수 DL subframe에 대응되는 UL subframe에서 특정 CC (i.e. A/N CC)를 통해 전송하는 것을 고려하고 있다. 여기서는 앞서 LTE-A FDD에서와는 달리, UE에게 할당된 모든 CC를 통해 전송될 수 있는 최대 CW 수에 대응되는 복수 ACK/NACK을, 복수 DL subframe (i.e. SF) 모두에 대하여 전송하는 방식 (i.e. full ACK/NACK)을 고려하거나, 또는 CW and/or CC and/or SF domain에 대해 ACK/NACK bundling을 적용하여 전체 전송 ACK/NACK 수를 줄여서 전송하는 방식 (i.e. bundled ACK/NACK)을 고려할 수 있다 (여기서, CW bundling의 경우 각 DL SF에 대해 CC별로 CW에 대한 ACK/NACK bundling을 적용하는 것을 의미하고, CC bundling의 경우 각 DL SF에 대해 모든 혹은 일부 CC에 대한 ACK/NACK bundling을 적용하는 것을 의미하며, SF bundling의 경우 각 CC에 대해 모든 혹은 일부 DL SF에 대한 ACK/NACK bundling을 적용하는 것을 의미한다. 특징적으로 SF bundling 방법으로써, CC 각각에 대해 수신된 모든 PDSCH or DL grant PDCCH에 대하여 CC별 총 ACK 개수 (혹은, 일부 ACK 개수)를 알려주는 "ACK-counter" 방식을 고려할 수 있다). 이때, UE별 ACK/NACK payload, 즉 각 UE별로 설정된 full or bundled ACK/NACK 전송을 위한 ACK/NACK payload의 사이즈에 따라 "multi-bit ACK/NACK coding" 혹은 "ACK/NACK selection" 기반의 ACK/NACK 전송 기법을 configurable하게 적용할 수 있다.
차세대 시스템에서는 다양한 적용분야에서의 요구사항을 충족하기 위해서, 모든 또는 특정 물리 채널(physical channel) 및/또는 물리 신호(physical signal)에 대하여 전송 시간 간격(transmission time interval, TTI)을 다양하게 설정할 수 있는 상황(들)이 고려될 수 있다.
일례로, 시나리오(scenario)에 따라서 기지국(예: eNB, gNB 등)과 단말(user equipment, UE) 간에 통신을 수행할 때, 지연(latency)을 줄이기 위한 목적으로 PDCCH/PDSCH/PUSCH/PUCCH 등과 같은 물리 채널의 전송에 이용되는 TTI를 1서브프레임(즉, 1msec)보다 작게 설정할 수도 있다. 이하 본 명세서에서는, 기존에 이용되었던 전송 시간 단위(예: 1서브프레임)보다 짧은 전송 시간 단위가 적용되는 물리 채널은 기존의 채널에 (s)를 추가한 형태로 표현될 수 있다(예: sPDCCH/sPDSCH/sPUSCH/sPUCCH 등). 또한, 단일 단말 또는 복수의 UE들에 대해서, 단일 서브프레임(예: 1msec)내에서 복수의 물리 채널들이 존재할 수 있으며, 이들 각각에 대해 TTI가 다르게 설정될 수도 있다.
이하 본 명세서에서 제안하는 실시 예들에서는, 설명의 편의상, 기존의 LTE 시스템(LTE system)의 경우를 기준으로 제안 방법들 및 예시들이 설명된다. 이 때, TTI는 LTE 시스템에서의 일반적인 서브프레임 크기(subframe size)로써 1msec일 수 있다(이하, 일반 TTI(normal TTI)). 또한, 짧은 TTI(short TTI, sTTI)는 이보다 작은 값을 지칭하며, 단일 또는 복수의 OFDM(Orthogonal Frequency-Division Multiplexing) 심볼 또는 SC-FDMA(Single Carrier-Frequency Division Multiple Access) 심볼 단위일 수 있다.
예를 들어, 서브캐리어 간격이 15kHz인 서브프레임들의 경우, 서브프레임은 아래의 표 10에 따라 6개의 서브 슬롯(subslot)들로 분할될 수 있다. 여기에서, 서브 슬롯 단위는 상술한 sTTI 단위에 해당할 수 있다.
표 10은 i번째 서브프레임(subframe i)의 다른 서브 슬롯들에서의 (OFDM) 심볼 수들의 일 예를 나타낸다.
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구체적으로, LTE 시스템에서의 FDD의 경우, 각 10msec 간격 내에서, 10개의 서브프레임들, 20개의 슬롯들, 또는 60개의 서브 슬롯들까지 하향링크 전송을 위해 이용될 수 있고, 10개의 서브프레임들, 20개의 슬롯들, 또는 60개의 서브 슬롯들까지 상향링크 전송을 위해 이용될 수 있다. 이 경우, 상향링크 전송 및 하향링크 전송은 주파수 영역(frequency domain) 상에서 분리될 수 있다. Half-duplex FDD 동작의 경우 단말은 동시에 송수신을 수행할 수 없는 반면, full-duplex FDD 동작의 경우 이와 같은 제한이 없다.
이하 본 명세서에서 제안하는 실시 예들에서는, 설명의 편의상, 제안 방법들을 설명함에 있어 short TTI(즉, TTI 길이가 서브프레임보다 작은 경우)인 경우를 가정하였으나, TTI가 서브프레임보다 길어지는 경우 또는 1msec 이상인 경우에 대해서도 본 명세서에서 제안하는 방법들이 확장되어 적용될 수 있음은 물론이다. 또한, 특히 차세대 시스템(예: 상술한 NR 시스템)에서 뉴머롤로지(numerology)(예: 서브캐리어 간격(subcarrier spacing) 등)을 증가시키는 형태로 short TTI가 도입될 수 있으며, 이 경우에도 본 명세서에서 제안하는 방법들이 확장되어 적용될 수도 있다.
즉, 이하 설명의 편의상 발명을 LTE 시스템에 기반하여 설명하나, 해당 내용은 새로운 무선 접속 기술(new radio access technology, new RAT, NR) 등 다른 파형(waveform) 및/또는 프레임 구조(frame structure)가 이용되는 기술에도 적용될 수 있다. 일반적으로, 본 발명에서는 sTTI (<1msec), longTTI (=1msec), longerTTI (>1msec)인 경우를 가정한다.
또한, 이하 본 명세서에서 설명되는 실시 예들에서 언급되는 심볼(symbol), 서브 슬롯(subslot) 슬롯(slot), 서브프레임(subframe), 프레임(frame) 등은 무선 통신 시스템에서 이용되는 일정 시간 단위(예: 전송 시간 단위)의 구체적인 예들에 해당할 수 있다. 즉, 본 명세서에서 제안하는 방법들을 적용함에 있어, 본 명세서에서 언급되는 시간 단위 등은 또 다른 무선 통신 시스템에서 적용되는 다른 시간 단위들로 대체되어 적용될 수도 있다.
또한, 이하, 본 명세서에서 설명되는 실시 예들은 설명의 편의를 위해 구분된 것일 뿐, 어느 실시 예의 일부 방법 및/또는 일부 구성 등이 다른 실시 예의 방법 및/또는 구성 등과 치환되거나, 상호 간 결합되어 적용될 수 있음은 물론이다.
제1 실시 예
먼저, subslot 단위의 전송이 스케줄링되는 경우 DMRS 공유(이하, DMRS sharing)를 고려하여, PDSCH를 송수신하는 방법에 대해 살펴본다. 본 명세서에서, DMRS sharing은 (연속하여 스케줄링, 배치 또는 할당되는) PDSCH들 간에 DMRS를 공유하는 방식을 의미할 수 있다.
구체적으로, Subslot-PDSCH(즉, subslot 단위로 스케줄링되는 PDSCH)의 경우, DMRS로 인한 오버헤드의 경감을 위하여 DMRS sharing이 허용될 수 있다. 이 때, 채널 추정의 성능 저하를 방지하기 위하여, DMRS sharing은 두 개의 subslot들 간에만 허용될 수 있다. DMRS sharing이 적용되는 경우, 단말의 처리 시간(processing time)을 고려하여, 해당 DMRS는 항상 두 개의 subslot들 중 앞의 subslot에 매핑되도록 규칙이 정의되어 있다.
현재 규격(예: 3GPP 표준)에 따르면, 단말이 n-1번째 subslot(이하, subslot#n-1)에서 sDCI를 검출하지 못했고, n번째 subslot(이하, subslot#n)에서 검출한 sDCI에서 subslot#n에 DMRS가 부재한다고 지시하는 경우, 단말은 subslot#n에서의 subslot-PDSCH에 대한 디코딩(decoding)을 기대하지 않는다.
본 명세서에서, subslot#n 및/또는 subslot#n-1에서 전송(또는 전달) 및 검출되는 sDCI는 DL 할당 용도의 sDCI 즉, DL assignment sDCI를 의미할 수 있다. 또한, 해당 sDCI는 subslot#n 및/또는 subslot#n-1에서 전송(또는 전달) 및 검출되는 제어 채널(예: PDCCH, subslot-PDCCH)에 대응될 수도 있다.
다만, 상술한 바와 같이 규칙이 정의된 경우를 가정하면, 단말이 subslot#n-1에서 검출한 sDCI가 subslot#n-1에서 DMRS가 부재한다고 지시하고, subslot#n에서 검출한 sDCI가 subslot#n에서 DMRS가 부재한다고 지시하는 경우, 단말의 동작(behavior)에 대한 모호성(ambiguity)이 발생될 수 있다. 이러한 경우는, 단말이 subslot#n 및/또는 subslot#n-1에서의 sDCI를 잘못 검출(mis-detection)했거나, 기지국의 잘못된 스케줄링에 의해 발생될 수도 있다.
따라서, 단말은 상기 경우와 같은 스케줄링을 기대하지 않도록 규칙이 정의될 수 있다. 다시 말해, 단말은 연속된 subslot들에서 검출된 sDCI에서 각각 DMRS가 부재하는 것을 기대하지 않도록 규칙이 정의될 수 있다. 즉, 단말은, subslot#n 및 subslot#n-1에서 검출된 각각의 sDCI들이 subslot#n에서의 DMRS 부재 및 subslot#n-1에서의 DMRS 부재를 지시하는 것을 기대하지 않도록 설정될 수 있다. 이는, 기지국이 subslot#n 및 subslot#n-1에서 검출된 sDCI들이 각각 subslot#n에서의 DMRS 부재 및 subslot#n-1에서의 DMRS 부재를 지시하도록 스케줄링하지 않는다는 것을 의미할 수도 있다.
그리고/또는, 단말이 연속된 subslot들(즉, subslot#n 및 subslot#n-1)에서 검출된 sDCI에 의해 각각의 subslot에서의 DMRS가 부재한다는 것을 지시 또는 설정 받은 경우, 단말은 해당 subslot(즉, subslot#n)에서의 PDSCH를 디코딩할 것을 기대하지(또는 요구 받지) 않도록 설정될 수 있다. 또는, 상기의 경우, 단말은 해당 subslot#n에서의 PDSCH 디코딩을 스킵(skip)하도록 설정될 수도 있다. 이 때, 단말은 해당 PDSCH(즉, subslot#n에서의 PDSCH)에 대한 HARQ-ACK 정보를 (기지국으로) 보고하도록 규칙이 정의될 수도 있다. 일례로, 상기 HARQ-ACK 정보는 해당 PDSCH에 대한 NACK 정보일 수 있다.
또한, 앞선 설명된 경우와 같이, 단말이 subslot#n에서 검출한 sDCI에서 subslot#n에 DMRS가 부재한다고 지시 받은 경우를 가정하자. 이 때, subslot#n-1에서 검출된 sDCI에 의한 자원 할당(resource allocation)(예: PRG(physical resource block group), PRB(physical resource block) 등)이 subslot#n에서 검출된 sDCI에 의한 자원 할당을 포함하지 않는 경우, 단말은 subslot#n에서의 PDSCH 처리(processing)와 관련하여 DMRS 부재로 인한 문제가 발생할 수 있다. 즉, subslot#n-1에서의 PDSCH 자원(들)이 subslot#n에서의 PDSCH 자원을 포함하지 않는 경우, subslot#n에서 DMRS가 존재하지 않음에 따라 해당 subslot에서의 PDSCH 처리가 문제될 수 있다.
이와 같은 점을 고려하여, 단말이 subslot#n에서 검출한 sDCI를 통해 subslot#n에 DMRS가 부재한다고 지시 받은 상황에서, subslot#n에서의 자원 할당이 subslot#n-1의 자원 할당 대비 서브셋(subset) 관계에 해당되도록 규칙이 정의될 수 있다. 일례로, 서브셋 관계는, subslot#n의 자원 할당이 subslot#n-1의 자원 할당과 동일하거나, subslot#n-1의 자원 할당에 포함되도록 설정하는 것을 의미할 수 있다.
그리고/또는, 단말이 subslot#n에서 검출한 sDCI를 통해 subslot#n에 DMRS가 부재한다고 지시 받은 상황에서, subslot#n-1에서 검출된 sDCI에 의한 자원 할당이 subslot#n에서 검출된 sDCI에 의한 자원 할당과 동일하지 않거나, 이를 포함하지 않는 경우, 단말은 해당 subslot(즉, subslot#n)에서의 PDSCH를 디코딩할 것을 기대하지(또는 요구 받지) 않도록 설정될 수 있다. 또는, 상기의 경우, 단말은 해당 subslot#n에서의 PDSCH 디코딩을 스킵(skip)하도록 설정될 수도 있다. 이 때, 단말은 해당 PDSCH(즉, subslot#n에서의 PDSCH)에 대한 HARQ-ACK 정보를 (기지국으로) 보고하도록 규칙이 정의될 수도 있다. 일례로, 상기 HARQ-ACK 정보는 해당 PDSCH에 대한 NACK 정보일 수 있다.
또한, 단말이 subslot#n에서 검출한 sDCI를 통해 subslot#n에 DMRS가 부재한다고 지시 받은 상황에서, subslot#n-1의 자원 할당과 subslot#n의 자원 할당 간에 중첩되지 않는(non-overlapped) 자원 수(예: RB(resource block) 수)를 고려하여, PDSCH의 디코딩 여부를 결정하는 방법이 고려될 수도 있다.
예를 들어, subslot#n-1의 자원 할당과 subslot#n의 자원 할당 간에 중첩되는 자원의 수가 일정 미만인 경우, 단말은 subslot#n의 PDSCH를 디코딩하도록 설정될 수 있다.
반면, subslot#n-1의 자원 할당과 subslot#n의 자원 할당 간에 중첩되는 자원의 수가 일정 이상인 경우, 단말은 해당 subslot(즉, subslot#n)에서의 PDSCH를 디코딩할 것을 기대하지(또는 요구 받지) 않도록 설정될 수 있다. 또는, 상기의 경우, 단말은 해당 subslot#n에서의 PDSCH 디코딩을 스킵(skip)하도록 설정될 수도 있다. 이 때, 단말은 해당 PDSCH(즉, subslot#n에서의 PDSCH)에 대한 HARQ-ACK 정보(예: NACK 정보)를 (기지국으로) 보고하도록 규칙이 정의될 수도 있다.
또한, LTE 시스템에 따르면(특히, 현재 LTE 시스템의 표준에 따르면), 서로 다른 서브프레임에 속한 subslot 간의 (DL) DMRS sharing은 허용되지 않을 수 있다. 따라서, 단말이 subslot#0에서 검출된 sDCI를 통해 subslot#0에 DMRS가 부재한다고 지시 받은 경우, 해당 단말은 subslot#0에서 수신한 PDSCH를 복조(demodulation)하기 위한 DMRS를 획득할 수 없게 된다.
이러한 점을 고려하여, 단말은 subslot#0에서 검출된 sDCI에 의해 DMRS가 부재한다는 것이 지시될 것을 기대하지 않도록 규칙이 정의될 수 있다. 다시 말해, 단말은 subslot#0에서 검출된 sDCI에서는 DMRS가 존재한다고 가정하도록 규칙이 정의될 수 있다. 즉, 해당 단말은 subslot#0에서 검출된 sDCI에 의해서는 subslot#0에 DMRS가 존재한다고 지시될 것을 가정하도록 설정될 수 있다.
그리고/또는, 단말이 subslot#0에서 검출한 sDCI를 통해 subslot#0에 DMRS가 부재한다고 지시 받은 상황에서, 해당 단말은 subslot#0에서의 PDSCH를 디코딩할 것을 기대하지(또는 요구 받지) 않도록 설정될 수 있다. 또는, 상기의 경우, 단말은 해당 subslot#0에서의 PDSCH 디코딩을 스킵(skip)하도록 설정될 수도 있다. 이 때, 단말은 해당 PDSCH(즉, subslot#0에서의 PDSCH)에 대한 HARQ-ACK 정보를 (기지국으로) 보고하도록 규칙이 정의될 수도 있다. 일례로, 상기 HARQ-ACK 정보는 해당 PDSCH에 대한 NACK 정보일 수 있다.
또한, LTE 시스템에 따르면(특히, 현재 LTE 시스템의 표준에 따르면), DL subslot 패턴(subslot pattern)은 PDCCH 제어 영역(PDCCH control region)의 심볼 수에 따라서 상이하게 구성(또는 설정)될 수 있다. 여기에서, subslot 패턴은 상술한 표 10과 같이 표현될 수 있다. 구체적인 예로, PDCCH 제어 영역의 심볼 수가 1 또는 3인 경우 DL subslot 패턴은 상기 표 10의 DL subslot 패턴 1을 따르고, PDCCH 제어 영역의 심볼 수가 2인 경우 DL subslot 패턴은 상기 표 10의 DL subslot 패턴 2를 따를 수 있다. 또한, PDCCH 제어 영역의 심볼 수가 1인 경우에 한해서만, subslot#0에서 DMRS 기반 PDSCH가 스케줄링될 수 있다. 따라서, subslot#1의 PDSCH에 대한 DMRS가 subslot#0으로부터 공유되기 위해서는 상술한 조건이 성립하는 경우에만 가능하며, 그렇지 않은 경우 단말은 subslot#1의 PDSCH에 대한 복조(demodulation)를 위한 DMRS를 획득할 수 없게 된다.
이러한 점을 고려하여, PDCCH 제어 영역의 심볼 수가 2 또는 3인 경우, 단말이 subslot#1에서 검출된 sDCI를 통해 해당 subslot에서의 DMRS의 부재를 지시 받는 것을 기대하지 않도록 규칙이 정의될 수 있다. 다시 말해, 단말은 subslot#1에서 검출된 sDCI에서는 DMRS가 존재한다고 가정하도록 규칙이 정의될 수 있다. 즉, 단말은 subslot#1에서 검출된 sDCI를 통해, 해당 subslot에서의 DMRS의 존재를 지시 받는 것을 가정하도록 설정될 수 있다.
그리고/또는, PDCCH 제어 영역의 심볼 수가 2 또는 3인 상황에서 단말이 subslot#1에서 검출한 sDCI를 통해 subslot#1에 DMRS가 부재한다고 지시 받은 경우, 해당 단말은 subslot#1에서의 PDSCH를 디코딩할 것을 기대하지(또는 요구 받지) 않도록 설정될 수 있다. 또는, 상기의 경우, 단말은 해당 subslot#1에서의 PDSCH 디코딩을 스킵(skip)하도록 설정될 수도 있다. 이 때, 단말은 해당 PDSCH(즉, subslot#1에서의 PDSCH)에 대한 HARQ-ACK 정보를 (기지국으로) 보고하도록 규칙이 정의될 수도 있다. 일례로, 상기 HARQ-ACK 정보는 해당 PDSCH에 대한 NACK 정보일 수 있다.
이하, 도 18 및 도 19와 이에 대한 설명은 상술한 본 실시 예에서 제안하는 데이터 채널(예: PDSCH, PUSCH 등)의 송수신을 수행하는 단말의 동작 방법 및 장치와 기지국의 동작 방법 및 장치에 대한 것이다. 도 18 및 도 19에서의 방법들은 설명의 편의를 위하여 PDSCH의 경우를 기준으로 설명되지만, 이와 같은 방법들이 무선 통신 시스템에서 이용되는 다양한 데이터 채널 및/또는 복조 참조 신호들에 대해서도 확장하여 적용될 수 있음은 물론이다.
도 18은 본 실시 예에서 제안하는 방법이 적용될 수 있는 하향링크 데이터 채널의 수신 여부를 결정하는 단말의 동작 순서도의 일 예를 나타낸다. 도 18은 단지 설명의 편의를 위한 것일 뿐, 본 발명의 범위를 제한하는 것이 아니다.
도 18을 참고하면, 본 실시 예에서 설명된 방법(들)에 기반하여, 단말이 특정 subslot(즉, 특정 TTI)에서의 PDSCH를 수신하거나, 수신하지 않도록 설정되는 경우가 가정된다. 또한, 도 18에서 설명되는 방법에서는 subslot 단위로 DCI(여기에서, DCI는 PDCCH에 대응될 수 있음) 및/또는 PDSCH가 스케줄링되는 경우가 가정된다.
먼저, 단말은 제1 TTI(예: 상술한 subslot#n-1)에서, 제1 PDSCH의 스케줄링을 위한 제1 DCI(예: 상술한 sDCI)를 수신할 수 있다(S1805). 일례로, 제1 DCI는 제1 PDSCH를 위한 DMRS가 제1 TTI에 존재하는지 여부를 나타내는 정보, 제1 PDSCH를 위한 자원 할당(예: PRB, PRG 등)에 대한 정보 등을 포함할 수 있다.
이후, 단말은 제2 TTI(예: 상술한 subslot#n)에서, 제2 PDSCH의 스케줄링을 위한 제2 DCI(예: 상술한 sDCI)를 수신할 수 있다(S1810). 일례로, 제2 DCI는 제2 PDSCH를 위한 DMRS가 제2 TTI에 존재하는지 여부를 나타내는 정보, 제2 PDSCH를 위한 자원 할당(예: PRB, PRG 등)에 대한 정보 등을 포함할 수 있다. 이 때, 제2 TTI는 제1 TTI와 시간 영역(time domain) 상에서 연속하여 배치되는 시간 단위를 의미할 수 있다.
이 때, 단말은 제1 DCI 및 제2 DCI에 기반하여 제2 PDSCH를 수신할지(즉, 디코딩할지) 여부를 결정할 수 있다(S1815). 구체적으로, 제2 DCI에 의해 제2 TTI에서 제2 PDSCH의 DMRS 부존재(absence)가 지시 또는 설정되는 경우, 단말은 제1 DCI에 포함된 정보 및 제2 DCI에 포함된 정보를 (모두) 고려하여, 제2 PDSCH의 수신 여부를 결정하도록 설정될 수 있다.
예를 들어, 본 실시 예에서 상술한 바와 같이, 단말이 연속된 제1 TTI(예: subslot#n-1) 및 제2 TTI(예: subslot#n)에서 검출된 (s)DCI들에 의해 각각의 TTI에서 DMRS가 부재한다는 것을 지시 또는 설정 받은 경우, 해당 단말은 제2 TTI(예: subslot#n)에서의 PDSCH(즉, 제2 PDSCH)를 디코딩할 것을 기대하지 않도록 설정될 수 있다. 또는, 상기의 경우, 해당 단말은 제2 PDSCH 디코딩을 스킵(skip)하도록 설정될 수도 있다. 이 때, 해당 단말은 제2 PDSCH에 대한 HARQ-ACK 정보(예: NACK 정보)를 기지국으로 보고하도록 규칙이 정의될 수도 있다.
다른 예를 들어, 본 실시 예에서 상술한 바와 같이, 단말이 제2 TTI(예: subslot#n)에서 검출한 (s)DCI를 통해 제2 TTI에 DMRS가 부재한다고 지시 받은 상황에서, 제1 TTI(예: subslot#n-1)에서 검출된 (s)DCI에 의한 자원 할당이 제2 TTI에서 검출된 (s)DCI에 의한 자원 할당과 동일하지 않거나, 이를 포함하지 않는 경우, 단말은 제2 TTI에서의 PDSCH(즉, 제2 PDSCH)를 디코딩할 것을 기대하지(또는 요구 받지) 않도록 설정될 수 있다. 또는, 상기의 경우, 단말은 제2 PDSCH 디코딩을 스킵(skip)하도록 설정될 수도 있다. 이 때, 단말은 제2 PDSCH에 대한 HARQ-ACK 정보(예: NACK 정보)를 기지국으로 보고하도록 규칙이 정의될 수도 있다.
이와 관련하여, 구현적인 측면에서, 상술한 단말의 동작은 본 명세서의 도 22 및 도 23에 나타난 단말 장치(2220, 2320)에 의해 구체적으로 구현될 수 있다. 예를 들어, 상술한 단말의 동작은 프로세서(2221, 2321) 및/또는 RF(Radio Frequency) 유닛(또는 모듈)(2223, 2325)에 의해 수행될 수 있다.
무선 통신 시스템에서 데이터 채널(예: PDSCH)을 수신하는 단말은 무선 신호를 전송하기 위한 송신부(transmitter), 무선 신호를 수신하기 위한 수신부(receiver) 및 상기 송신부 및 수신부와 기능적으로 연결되는 프로세서를 포함할 수 있다. 여기에서, 상기 송신부 및 상기 수신부(또는 송수신부)는 무선 신호를 송수신하기 위한 RF 유닛(또는 모듈)으로 지칭될 수 있다.
예를 들어, 프로세서는 제1 TTI(예: 상술한 subslot#n-1)에서, 제1 PDSCH의 스케줄링을 위한 제1 DCI(예: 상술한 sDCI)를 수신하도록 RF 유닛을 제어할 수 있다. 일례로, 제1 DCI는 제1 PDSCH를 위한 DMRS가 제1 TTI에 존재하는지 여부를 나타내는 정보, 제1 PDSCH를 위한 자원 할당(예: PRB, PRG 등)에 대한 정보 등을 포함할 수 있다.
이후, 프로세서는 제2 TTI(예: 상술한 subslot#n)에서, 제2 PDSCH의 스케줄링을 위한 제2 DCI(예: 상술한 sDCI)를 수신하도록 RF 유닛을 제어할 수 있다. 일례로, 제2 DCI는 제2 PDSCH를 위한 DMRS가 제2 TTI에 존재하는지 여부를 나타내는 정보, 제2 PDSCH를 위한 자원 할당(예: PRB, PRG 등)에 대한 정보 등을 포함할 수 있다. 이 때, 제2 TTI는 제1 TTI와 시간 영역(time domain) 상에서 연속하여 배치되는 시간 단위를 의미할 수 있다.
이 때, 프로세서는 제1 DCI 및 제2 DCI에 기반하여 제2 PDSCH를 수신할지(즉, 디코딩할지) 여부를 결정하도록 제어할 수 있다. 구체적으로, 제2 DCI에 의해 제2 TTI에서 제2 PDSCH의 DMRS 부존재(absence)가 지시 또는 설정되는 경우, 프로세서는 제1 DCI에 포함된 정보 및 제2 DCI에 포함된 정보를 (모두) 고려하여, 제2 PDSCH의 수신 여부를 결정하도록 설정될 수 있다.
예를 들어, 본 실시 예에서 상술한 바와 같이, 단말이 연속된 제1 TTI(예: subslot#n-1) 및 제2 TTI(예: subslot#n)에서 검출된 (s)DCI들에 의해 각각의 TTI에서 DMRS가 부재한다는 것을 지시 또는 설정 받은 경우, 해당 프로세서는 제2 TTI(예: subslot#n)에서의 PDSCH(즉, 제2 PDSCH)를 디코딩할 것을 기대하지 않도록 설정될 수 있다. 또는, 상기의 경우, 해당 프로세서는 제2 PDSCH 디코딩을 스킵(skip)하도록 설정될 수도 있다. 이 때, 해당 단말은 제2 PDSCH에 대한 HARQ-ACK 정보(예: NACK 정보)를 기지국으로 보고하도록 규칙이 정의될 수도 있다.
다른 예를 들어, 본 실시 예에서 상술한 바와 같이, 단말이 제2 TTI(예: subslot#n)에서 검출한 (s)DCI를 통해 제2 TTI에 DMRS가 부재한다고 지시 받은 상황에서, 제1 TTI(예: subslot#n-1)에서 검출된 (s)DCI에 의한 자원 할당이 제2 TTI에서 검출된 (s)DCI에 의한 자원 할당과 동일하지 않거나, 이를 포함하지 않는 경우, 프로세서는 제2 TTI에서의 PDSCH(즉, 제2 PDSCH)를 디코딩할 것을 기대하지(또는 요구 받지) 않도록 설정될 수 있다. 또는, 상기의 경우, 프로세서는 제2 PDSCH 디코딩을 스킵(skip)하도록 설정될 수도 있다. 이 때, 단말은 제2 PDSCH에 대한 HARQ-ACK 정보(예: NACK 정보)를 기지국으로 보고하도록 규칙이 정의될 수도 있다.
도 19는 본 실시 예에서 제안하는 방법이 적용될 수 있는 하향링크 데이터 채널을 전송하는 기지국의 동작 순서도의 일 예를 나타낸다. 도 19는 단지 설명의 편의를 위한 것일 뿐, 본 발명의 범위를 제한하는 것이 아니다.
도 19를 참고하면, 본 실시 예에서 설명된 방법(들)에 기반하여, 단말이 특정 subslot(즉, 특정 TTI)에서의 PDSCH를 수신하거나, 수신하지 않도록 설정되는 경우가 가정된다. 또한, 도 19에서 설명되는 방법에서는 subslot 단위로 DCI(여기에서, DCI는 PDCCH에 대응될 수 있음) 및/또는 PDSCH가 스케줄링되는 경우가 가정된다.
기지국은 단말로 제1 TTI(예: 상술한 subslot#n-1)에서, 제1 PDSCH의 스케줄링을 위한 제1 DCI(예: 상술한 sDCI)를 전송할 수 있다(S1905). 일례로, 제1 DCI는 제1 PDSCH를 위한 DMRS가 제1 TTI에 존재하는지 여부를 나타내는 정보, 제1 PDSCH를 위한 자원 할당(예: PRB, PRG 등)에 대한 정보 등을 포함할 수 있다.
기지국은 단말로 제2 TTI(예: 상술한 subslot#n)에서, 제2 PDSCH의 스케줄링을 위한 제2 DCI(예: 상술한 sDCI)를 전송할 수 있다(S1910). 일례로, 제2 DCI는 제2 PDSCH를 위한 DMRS가 제2 TTI에 존재하는지 여부를 나타내는 정보, 제2 PDSCH를 위한 자원 할당(예: PRB, PRG 등)에 대한 정보 등을 포함할 수 있다. 이 때, 제2 TTI는 제1 TTI와 시간 영역(time domain) 상에서 연속하여 배치되는 시간 단위를 의미할 수 있다.
기지국은 제1 DCI 및 제2 DCI에 기반하여 PDSCH(즉, 제1 PDSCH 및 제2 PDSCH)를 단말로 전송할 수 있다(S1915).
이 때, 단말은 제1 DCI 및 제2 DCI에 기반하여 제2 PDSCH를 수신할지(즉, 디코딩할지) 여부를 결정할 수 있다. 구체적으로, 제2 DCI에 의해 제2 TTI에서 제2 PDSCH의 DMRS 부존재(absence)가 지시 또는 설정되는 경우, 단말은 제1 DCI에 포함된 정보 및 제2 DCI에 포함된 정보를 (모두) 고려하여, 제2 PDSCH의 수신 여부를 결정하도록 설정될 수 있다.
예를 들어, 본 실시 예에서 상술한 바와 같이, 단말이 연속된 제1 TTI(예: subslot#n-1) 및 제2 TTI(예: subslot#n)에서 검출된 (s)DCI들에 의해 각각의 TTI에서 DMRS가 부재한다는 것을 지시 또는 설정 받은 경우, 해당 단말은 제2 TTI(예: subslot#n)에서의 PDSCH(즉, 제2 PDSCH)를 디코딩할 것을 기대하지 않도록 설정될 수 있다. 또는, 상기의 경우, 해당 단말은 제2 PDSCH 디코딩을 스킵(skip)하도록 설정될 수도 있다. 이 때, 해당 단말은 제2 PDSCH에 대한 HARQ-ACK 정보(예: NACK 정보)를 기지국으로 보고하도록 규칙이 정의될 수도 있다.
다른 예를 들어, 본 실시 예에서 상술한 바와 같이, 단말이 제2 TTI(예: subslot#n)에서 검출한 (s)DCI를 통해 제2 TTI에 DMRS가 부재한다고 지시 받은 상황에서, 제1 TTI(예: subslot#n-1)에서 검출된 (s)DCI에 의한 자원 할당이 제2 TTI에서 검출된 (s)DCI에 의한 자원 할당과 동일하지 않거나, 이를 포함하지 않는 경우, 단말은 제2 TTI에서의 PDSCH(즉, 제2 PDSCH)를 디코딩할 것을 기대하지(또는 요구 받지) 않도록 설정될 수 있다. 또는, 상기의 경우, 단말은 제2 PDSCH 디코딩을 스킵(skip)하도록 설정될 수도 있다. 이 때, 단말은 제2 PDSCH에 대한 HARQ-ACK 정보(예: NACK 정보)를 기지국으로 보고하도록 규칙이 정의될 수도 있다.
이와 관련하여, 구현적인 측면에서, 상술한 기지국의 동작은 본 명세서의 도 22 및 도 23에 나타난 기지국 장치(2210, 2310)에 의해 구체적으로 구현될 수 있다. 예를 들어, 상술한 기지국의 동작은 프로세서(2211, 2311) 및/또는 RF(Radio Frequency) 유닛(또는 모듈)(2213, 2315)에 의해 수행될 수 있다.
무선 통신 시스템에서 데이터 채널(예: PDSCH)을 전송하는 기지국은 무선 신호를 전송하기 위한 송신부(transmitter), 무선 신호를 수신하기 위한 수신부(receiver) 및 상기 송신부 및 수신부와 기능적으로 연결되는 프로세서를 포함할 수 있다. 여기에서, 상기 송신부 및 상기 수신부(또는 송수신부)는 무선 신호를 송수신하기 위한 RF 유닛(또는 모듈)으로 지칭될 수 있다.
예를 들어, 프로세서는 제1 TTI(예: 상술한 subslot#n-1)에서, 제1 PDSCH의 스케줄링을 위한 제1 DCI(예: 상술한 sDCI)를 단말로 전송하도록 RF 유닛을 제어할 수 있다(S1905). 일례로, 제1 DCI는 제1 PDSCH를 위한 DMRS가 제1 TTI에 존재하는지 여부를 나타내는 정보, 제1 PDSCH를 위한 자원 할당(예: PRB, PRG 등)에 대한 정보 등을 포함할 수 있다.
프로세서는 제2 TTI(예: 상술한 subslot#n)에서, 제2 PDSCH의 스케줄링을 위한 제2 DCI(예: 상술한 sDCI)를 단말로 전송하도록 RF 유닛을 제어할 수 있다(S1910). 일례로, 제2 DCI는 제2 PDSCH를 위한 DMRS가 제2 TTI에 존재하는지 여부를 나타내는 정보, 제2 PDSCH를 위한 자원 할당(예: PRB, PRG 등)에 대한 정보 등을 포함할 수 있다. 이 때, 제2 TTI는 제1 TTI와 시간 영역(time domain) 상에서 연속하여 배치되는 시간 단위를 의미할 수 있다.
프로세서는 제1 DCI 및 제2 DCI에 기반하여 PDSCH(즉, 제1 PDSCH 및 제2 PDSCH)를 단말로 전송하도록 RF 유닛을 제어할 수 있다(S1915).
이 때, 단말은 제1 DCI 및 제2 DCI에 기반하여 제2 PDSCH를 수신할지(즉, 디코딩할지) 여부를 결정할 수 있다. 구체적으로, 제2 DCI에 의해 제2 TTI에서 제2 PDSCH의 DMRS 부존재(absence)가 지시 또는 설정되는 경우, 단말은 제1 DCI에 포함된 정보 및 제2 DCI에 포함된 정보를 (모두) 고려하여, 제2 PDSCH의 수신 여부를 결정하도록 설정될 수 있다.
예를 들어, 본 실시 예에서 상술한 바와 같이, 단말이 연속된 제1 TTI(예: subslot#n-1) 및 제2 TTI(예: subslot#n)에서 검출된 (s)DCI들에 의해 각각의 TTI에서 DMRS가 부재한다는 것을 지시 또는 설정 받은 경우, 해당 단말은 제2 TTI(예: subslot#n)에서의 PDSCH(즉, 제2 PDSCH)를 디코딩할 것을 기대하지 않도록 설정될 수 있다. 또는, 상기의 경우, 해당 단말은 제2 PDSCH 디코딩을 스킵(skip)하도록 설정될 수도 있다. 이 때, 해당 단말은 제2 PDSCH에 대한 HARQ-ACK 정보(예: NACK 정보)를 기지국으로 보고하도록 규칙이 정의될 수도 있다.
다른 예를 들어, 본 실시 예에서 상술한 바와 같이, 단말이 제2 TTI(예: subslot#n)에서 검출한 (s)DCI를 통해 제2 TTI에 DMRS가 부재한다고 지시 받은 상황에서, 제1 TTI(예: subslot#n-1)에서 검출된 (s)DCI에 의한 자원 할당이 제2 TTI에서 검출된 (s)DCI에 의한 자원 할당과 동일하지 않거나, 이를 포함하지 않는 경우, 단말은 제2 TTI에서의 PDSCH(즉, 제2 PDSCH)를 디코딩할 것을 기대하지(또는 요구 받지) 않도록 설정될 수 있다. 또는, 상기의 경우, 단말은 제2 PDSCH 디코딩을 스킵(skip)하도록 설정될 수도 있다. 이 때, 단말은 제2 PDSCH에 대한 HARQ-ACK 정보(예: NACK 정보)를 기지국으로 보고하도록 규칙이 정의될 수도 있다.
제2 실시 예
다음으로, subslot 단위의 전송이 스케줄링되는 경우 DMRS 공유(이하, DMRS sharing)를 고려하여, PUSCH를 송수신하는 방법에 대해 살펴본다. 본 명세서에서, DMRS sharing은 (연속하여 스케줄링, 배치 또는 할당되는) PUSCH들 간에 DMRS를 공유하는 방식을 의미할 수 있다.
본 실시 예에서도, 앞서 제1 실시 예에서 설명된 표 10에서와 같은 subslot 설정(configuration)이 적용될 수 있다. 예를 들어, 1개의 subframe(또는 frame)이 2개의 slot들로 구성되고, 각 슬롯이 3개의 subslot들로 구성될 수 있다.
구체적으로, 상기 2개의 slot들 중 첫 번째 slot(예: slot #2i)에 포함되는 3개의 subslot들의 경우, 첫 번째 subslot(예: subslot #0)은 3개의 심볼(예: symbol #0, #1, #2)을 포함하고, 두 번째 subslot(예: subslot #1)은 2개의 심볼(예: symbol #3, #4)을 포함하고, 세 번째 subslot(예: subslot #2)은 2개의 심볼(예: symbol #5, #6)을 포함할 수 있다. 또한, 상기 2개의 slot들 중 두 번째 slot(예: slot #2i+1)에 포함되는 3개의 subslot들의 경우, 첫 번째 subslot(예: subslot #3)은 3개의 심볼(예: symbol #0, #1, #2)을 포함하고, 두 번째 subslot(예: subslot #4)은 2개의 심볼(예: symbol #3, #4)을 포함하고, 세 번째 subslot(예: subslot #5)은 2개의 심볼(예: symbol #5, #6)을 포함할 수 있다.
이 때, PUSCH 전송의 시작 위치(예: 시작 심볼) 및/또는 해당 PUSCH 전송과 관련된 DMRS의 매핑 위치(예: 매핑 심볼)은 DCI를 통해 동적(dynamic)으로 설정 및/또는 지시될 수 있다. 이하, 본 실시 예에서 언급되는 DCI는 상향링크 스케줄링과 관련된 UL DCI(즉, UL related DCI)(예: DCI format 7-0A / 7-0B 등)일 수 있다.
일반적으로, subslot을 고려한 PUSCH 및 PUSCH와 관련된 DMRS을 물리 자원으로 매핑하는 방법은 다음과 같을 수 있다.
먼저, subslot 단위의 PUSCH를 물리 자원(physical resource)으로 매핑하는 방법에 대해 살펴본다.
Subslot 단위의 PUSCH의 경우, 물리 자원의 매핑의 시작(start)은 PUSCH 전송을 위해 할당된 서브프레임에서의 UL subslot 번호(number) 및 관련된 UL DCI 포맷(즉, UL grant)에서의 특정 필드(예: DMRS-pattern field)에 기반하여 결정될 수 있다. 일례로, subslot 단위의 PUSCH 전송에 대한 시작 심볼 인덱스(l)는 표 11에 나타난 것과 같이 결정될 수 있다. 표 11은 subslot 단위의 PUSCH 전송에 대한 시작 심볼 인덱스 설정의 일례를 나타낸다.
Figure PCTKR2019005154-appb-img-000068
예를 들어, subslot #2를 스케줄링하는 UL DCI의 DMRS 패턴에 대한 정보(예: DMRS-pattern field)의 값이 '01'을 지시하는 경우, 해당 subslot 단위의 PUSCH 전송의 시작 심볼은 해당 slot(즉, 첫 번째 slot)의 여섯 번째 심볼(즉, symbol #5)일 수 있다. 다른 예를 들어, subslot #4를 스케줄링하는 UL DCI의 DMRS 패턴에 대한 정보의 값이 '11'을 지시하는 경우, 해당 subslot 단위의 PUSCH 전송의 시작 심볼은 해당 slot(즉, 두 번째 slot)의 세 번째 심볼(즉, symbol #2)일 수 있다.
또한, Subslot 단위의 PUSCH 전송 및 1 subslot의 주기(예: semiPersistSchedIntervalUL-STTI-r15이 sTTI1로 설정됨)로 설정된 반-지속적 스케줄링(semi-persistent scheduling, SPS)(예: higher layer patameter sps-ConfigUL-sTTI-r15이 설정됨)의 경우, 상기 매핑은 관련된 UL DCI 포맷(즉, UL grant)에서의 특정 필드(예: DMRS-pattern field)에 기반하는 심볼(l)에서 시작될 수 있다. 일례로, 1 subslot 주기를 갖는 SPS로 설정된 subslot 단위의 PUSCH 전송에 대한 시작 심볼 인덱스는 표 12와 같이 결정될 수 있다. 표 12는 subslot 단위의 PUSCH 전송에 대한 시작 심볼 인덱스 설정의 다른 일례를 나타낸다.
Figure PCTKR2019005154-appb-img-000069
예를 들어, subslot #2를 스케줄링하는 UL DCI의 DMRS 패턴에 대한 정보의 값이 '00'을 지시하는 경우, 해당 subslot 단위의 PUSCH 전송의 시작 심볼은 해당 slot(즉, 첫 번째 slot)의 일곱 번째 심볼(즉, symbol #6)일 수 있다. 다른 예를 들어, subslot #4를 스케줄링하는 UL DCI의 DMRS 패턴에 대한 정보의 값이 '10'을 지시하는 경우, 해당 subslot 단위의 PUSCH 전송의 시작 심볼은 해당 slot(즉, 두 번째 slot)의 네 번째 심볼(즉, symbol #3)일 수 있다.
또한, 1 subslot보다 큰 주기를 갖는 SPS로 설정된 subslot 단위의 PUSCH의 경우, 상술한 PUSCH 매핑은 상술한 표 12에서 'DMRS-pattern field in uplink related DCI format'이 '00'으로 설정되는 경우에 따른 심볼(l)에서 시작될 수 있다.
다음으로, Subslot 단위의 PUSCH와 관련된 DMRS를 물리 자원으로 매핑하는 방법에 대해 살펴본다.
PUSCH의 전송에 이용되는 각 안테나 포트(antenna)에 대해, PUSCH의 시퀀스(
Figure PCTKR2019005154-appb-img-000070
)는 진폭 스케일링 인자(amplitude scaling factor)(
Figure PCTKR2019005154-appb-img-000071
)로 곱해지고, 자원 블록(resource block, RB)(들)에
Figure PCTKR2019005154-appb-img-000072
를 시작으로 순차적 매핑될 수 있다. 여기에서, i) 상위 계층 파라미터 ul-DMRS-IFDMA가 설정되고, 가장 최근의 UL DCI가 아래의 표 13의 이용을 지시하는 순환 쉬프트(cyclic shift) 매핑 관련 필드(예: Cyclic Shift Field mapping table for DMRS bit field)를 포함하는 경우 또는 ii) 순환 쉬프트 매핑 관련 필드가 아래의 표 14의 이용을 지시하는 가장 최근의 UL DCI format 7에서 설정된 경우 중 어느 하나이면,
Figure PCTKR2019005154-appb-img-000073
이다. 그렇지 않은 경우,
Figure PCTKR2019005154-appb-img-000074
이다.
표 13은 순환 쉬프트(cyclic shift) 관련 필드의 매핑 관계에 대한 일례를 나타낸다.
Figure PCTKR2019005154-appb-img-000075
표 14는 subslot 단위의 PUSCH 및/또는 slot 단위의 PUSCH에 대한 의 일례를 나타낸다.
Figure PCTKR2019005154-appb-img-000076
이 때, 상위 계층 파라미터 ul-DMRS-IFDMA가 설정되고, 가장 최근의 UL DCI가 상기 표 13의 이용을 지시하는 순환 쉬프트 매핑 관련 필드(예: Cyclic Shift Field mapping table for DMRS bit field)를 포함하는 경우, 자원 요소(resource element, RE)(예: (k, l))로의 PUSCH 매핑은,
Figure PCTKR2019005154-appb-img-000077
를 만족하는 k(즉, 주파수 자원 인덱스)의 모든 값에 대하여 k를 먼저 증가하는 순서로 수행될 수 있다. 여기에서, 일반 순환 프리픽스(normal cyclic prefix)의 경우 l=3이며, 확장 순환 프리픽스(extended cyclic prefix)의 경우 l=2이고,
Figure PCTKR2019005154-appb-img-000078
는 상기 표 13에 의해 주어질 수 있다.
또한, subslot 단위의 PUSCH의 경우, 자원 요소로의 PUSCH 매핑은, 순환 쉬프트 매핑 관련 필드가 상기 표 14의 이용을 지시하는 가장 최근의 UL DCI format 7에서 설정된 경우를 제외하고는, k의 모든 값에 대하여 k를 먼저 증가하는 순서로 수행될 수 있다. 이 경우, 해당 매핑은
Figure PCTKR2019005154-appb-img-000079
를 만족하는 k의 값들에 대해서만 를 먼저 증가하는 순서로 수행될 필요가 있다.
이 때, 상기 l(즉, 시간 자원 인덱스)은, 아래의 표 15 또는 표 16에 따라, UL subslot 번호(uplink subslot number) 및 가장 최근의 UL DCI의 DMRS 패턴에 대한 정보(예: DMRS-pattern field)에 기반하여 설정될 수 있다.
표 15는 subslot 단위의 PUSCH에 대한 DMRS 전송(또는 매핑) 심볼 인덱스 설정의 일례를 나타낸다.
Figure PCTKR2019005154-appb-img-000080
예를 들어, subslot #1을 스케줄링하는 UL DCI의 DMRS 패턴에 대한 정보의 값이 '01'을 지시하는 경우, 해당 subslot 단위의 PUSCH 전송에 대한 DMRS는 해당 slot(즉, 첫 번째 slot)의 다섯 번째 심볼(즉, symbol #4)에서 전송되도록(또는 매핑되도록) 단말에게 설정 및/또는 지시될 수 있다. 다른 예를 들어, subslot #4를 스케줄링하는 UL DCI의 DMRS 패턴에 대한 정보의 값이 '11'을 지시하는 경우, 해당 subslot 단위의 PUSCH 전송에 대한 DMRS는 해당 slot(즉, 두 번째 slot)의 다섯 번째 심볼(즉, symbol #4)일 수 있다. 에서 전송되도록(또는 매핑되도록) 단말에게 설정 및/또는 지시될 수 있다.
표 16은 subslot 단위의 PUSCH에 대한 DMRS 전송(또는 매핑) 심볼 인덱스 설정의 다른 일례를 나타낸다. 표 16에서는, Subslot 단위의 PUSCH 전송이 1 subslot의 주기(예: semiPersistSchedIntervalUL-STTI-r15이 sTTI1로 설정됨)로 설정된 반-지속적 스케줄링(SPS)(예: higher layer patameter sps-ConfigUL-sTTI-r15이 설정됨)로 설정된 경우가 가정된다.
Figure PCTKR2019005154-appb-img-000081
예를 들어, subslot #2를 스케줄링하는 UL DCI의 DMRS 패턴에 대한 정보의 값이 '00'을 지시하는 경우, 해당 subslot 단위의 PUSCH 전송에 대한 DMRS는 해당 slot(즉, 첫 번째 slot)의 여섯 번째 심볼(즉, symbol #5)에서 전송되도록(또는 매핑되도록) 단말에게 설정 및/또는 지시될 수 있다. 다른 예를 들어, subslot #4를 스케줄링하는 UL DCI의 DMRS 패턴에 대한 정보의 값이 '10'을 지시하는 경우, 해당 subslot 단위의 PUSCH 전송에 대한 DMRS는 해당 slot(즉, 두 번째 slot)의 세 번째 심볼(즉, symbol #2) 에서 전송되도록(또는 매핑되도록) 단말에게 설정 및/또는 지시될 수 있다.
또한, 1 subslot보다 큰 주기를 갖는 SPS로 설정된 subslot 단위의 PUSCH의 경우, 상술한 DMRS 매핑은 상기 표 16에서 DMRS 패턴에 대한 정보가 '00'으로 설정되는 경우에 따른 심볼(l)에서 시작될 수 있다. 또한, UL subslot 번호에 대해 정의된 심볼(l) 값들이 없는 경우, 및 유효한 시작 심볼 인덱스가 없는 경우, UL 관련 DCI 포맷과 연관하여 참조 신호(예: DMRS)는 전송되지 않을 수 있다.
상술한 바와 같이 DCI(예: UL DCI)를 통해 스케줄링되는 PUSCH에 대해서, 해당 PUSCH에 대한 DMRS가 매핑되는 심볼(즉, OFDM 심볼)에 대한 정보가 동적(dynamic)으로 설정 및/또는 지시될 수 있다. 다시 말해, 기지국은 UL 그랜트 등을 통해, 단말에게 PUSCH의 DMRS 매핑 위치를 동적으로 설정 및/또는 지시할 수 있다.
다만, 이 경우, 특정 설정 및/또는 지시의 조합에 따라서는 단말의 동작이 불명확해지는 문제가 발생될 수 있다.
예를 들어, 상기 표 15를 참고하면, subslot #1을 스케줄링하는 DCI(예: UL grant DCI)에서 DMRS 패턴에 대한 정보(예: DMRS-pattern field)가 '11'로 지시된 경우, 단말은 해당 지시를 {D D | R} 패턴으로 인식할 수 있다. 여기에서, 'D'는 데이터(Data)가 매핑된 심볼을 의미하고, 'R'은 참조 신호(Reference signal)(예: DMRS)가 매핑된 심볼을 의미하며, '|'는 subslot 간의 경계(boundary)를 의미할 수 있다. 다시 말해, 단말이 상기와 같은 지시를 받은 경우, 해당 단말은 subslot #1의 두 심볼들에 PUSCH 데이터를 매핑하고, subslot #2의 첫 번째 심볼에 DMRS를 매핑하여 PUSCH 전송을 수행하도록 설정될 수 있다.
이 때, 추가적으로 subslot #2를 스케줄링하는 DCI(예: UL grant DCI)에서 DMRS 패턴에 대한 정보가 '01'로 지시되는 경우, 단말은 해당 지시를 {D D} 패턴으로 인식할 수 있다. 다시 말해, 단말이 추가적으로 상기와 같은 지시를 받은 경우, 해당 단말은 subslot #2의 두 심볼들에 PUSCH 데이터를 매핑하여 PUSCH 전송을 수행하도록 설정될 수 있다.
이 경우, subslot #2의 첫 번째 심볼(즉, symbol #5)은 단말이 이전에 수신한 DCI에 의해 DMRS 전송 용도로 설정되어 있었으므로, 단말이 설정 및/또는 지시가 충돌되는 심볼에서 DMRS를 전송할 지 또는 PUSCH 데이터를 전송할 지에 대한 모호성(ambiguity)이 발생될 수 있다.
다른 예를 들어, 상기 예시의 경우에서 subslot #2를 스케줄링하는 DCI에서 DMRS 패턴에 대한 정보가 '00'으로 지시되는 경우, 단말은 해당 지시를 {R D} 패턴으로 인식할 수 있다. 다시 말해, 단말이 상기와 같은 지시를 받은 경우, 해당 단말은 subslot #2의 첫 번째 심볼에 DMRS를 매핑하고, 두 번째 심볼에는 PUSCH 데이터를 매핑하여 PUSCH 전송을 수행하도록 설정될 수 있다. 이 경우, 상기 예시에서와 같은 모호성은 발생되지 않는다.
그러나, subslot #1을 스케줄링하는 DCI에 의한 정보와 subslot #2를 스케줄링하는 DCI에 의한 정보가 상이한 경우, 단말 동작 측면에서의 모호성이 발생될 수 있다. 여기에서, subslot #1을 스케줄링하는 DCI에 의한 정보 및/또는 subslot #2를 스케줄링하는 DCI에 의한 정보는, 순환 쉬프트(cyclic shift)에 대한 정보, IFDMA(Interleaved Frequency Division Multiple Access) 콤브(comb)에 대한 정보, PUSCH에 대한 자원 할당 정보, 프리코딩 정보, 및/또는 레이어(layer)의 수 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
다시 말해, subslot #1을 스케줄링하는 DCI에 의한 정보와 subslot #2를 스케줄링하는 DCI에 의한 정보가 상이한 경우, 단말이 두 DCI 중 어느 DCI에서 지시되는 순환 쉬프트, IFDMA 콤브, 자원 할당, 프리코딩 정보, 및/또는 레이어의 수에 기반하여 subslot #2의 첫 번째 심볼에서 DMRS를 전송하는지에 대한 모호성이 발생될 수 있다.
따라서, 상기와 같이 특정 DMRS 전송에 대한 복수 DCI에서의 모순(inconsistent)되는 설정 및/또는 지시를 수신한 단말의 동작이 정의될 필요가 있다. 상술한 모호성을 해결하기 위해, 이하 본 실시 예에서는 특정 DMRS 전송에 대한 복수 DCI에서의 모순되는 설정 및/또는 지시를 수신한 단말의 동작 방법들을 제안한다.
이하 설명되는 방법들의 일부 구성 및/또는 동작은 다른 방법의 구성 및/또는 동작과 치환되거나, 상호 간에 결합되어 적용될 수도 있음은 물론이다. 또한, 설명의 편의를 위하여 subslot 단위의 PUSCH 스케줄링에 대한 것을 기준으로 설명되지만, 다른 전송 시간 단위(예: frame, slot, symbol 등) 및/또는 다른 채널(예: PDSCH, PUCCH 등)의 스케줄링에도 확장하여 적용될 수 있음은 물론이다.
방법 1)
단말이, 특정 DMRS 전송에 대해 subslot #n과 subslot #n+k에서 전송될 PUSCH를 스케줄링하는 복수 DCI에서 상술한 바와 같이 모순(inconsistent)되는(즉, 일치하지 않는(non-identical)) 설정 및/또는 지시를 수신하는 경우를 가정하자. 여기에서, n은 0을 포함하는 양의 정수(positive integer)를 의미하고, k는 0보다 큰 양의 정수이다. 즉, subslot #n+k는 subslot #n 이후 k 번째 subslot을 의미할 수 있다.
이 경우, 단말이 복수의 DCI 중 먼저 전송될 PUSCH(즉, subslot #n에서의 PUSCH)를 스케줄링하는 DCI에 의한 정보를 활용하여 DMRS를 전송하도록 설정하는 방법이 고려될 수 있다. 즉, 단말은 나중에 전송될 PUSCH(즉, subslot #n+k에서의 PUSCH)를 스케줄링하는 DCI에 의한 정보를 무시(discard)하도록 설정될 수 있다. 이 때, DMRS는 subslot #n+k의 특정 심볼에서 전송되는 것일 수 있다.
예를 들어, 단말이 복수 DCI를 통해 모순되는 설정 및/또는 지시를 수신하는 경우, 단말은 복수 DCI 중 먼저 전송될 PUSCH를 스케줄링하는 DCI에 의해 지시되는 DMRS 패턴에 대한 정보, 순환 쉬프트에 대한 정보, IFDMA 콤브에 대한 정보, 자원 할당(예: PUSCH RB(s))에 대한 정보, 프리코딩에 대한 정보, 레이어의 수에 대한 정보, 및/또는 TPC(Transmit Power Control)에 대한 정보(예: TPC field) 등 중 적어도 하나를 활용하여, PUSCH(여기에는, PUSCH에 대한 DMRS도 포함될 수 있음)를 전송할 수 있다.
뿐만 아니라, 상기의 경우, subslot #n+k에서 데이터(즉, PUSCH data, UL-SCH)가 전송되지 않도록 규칙이 설정 및/또는 정의될 수도 있다.
방법 2)
단말이, 특정 DMRS 전송에 대해 subslot #n과 subslot #n+k에서 수신된 복수 DCI(즉, PUSCH 스케줄링을 위한 UL DCI)에서 상술한 바와 같이 모순(inconsistent)되는(즉, 일치하지 않는(non-identical)) 설정 및/또는 지시를 수신하는 경우를 가정하자. 여기에서, n은 0을 포함하는 양의 정수(positive integer)를 의미하고, k는 0보다 큰 양의 정수이다. 즉, subslot #n+k는 subslot #n 이후 k 번째 subslot을 의미할 수 있다.
이 경우, 단말이 복수의 DCI 중 먼저 수신된 DCI(즉, subslot #n에서 수신된 DCI)에 의한 정보를 활용하여 DMRS를 전송하도록 설정하는 방법이 고려될 수 있다. 즉, 단말은 나중에 수신된 DCI(즉, subslot #n+k에서 수신된 DCI)에 의한 정보를 무시(discard)하도록 설정될 수 있다. 이 때, DMRS는 subslot #n+k에서 수신된 DCI가 스케줄링하는 전송 시간 단위(transmission time interval)(예: subslot #n+k+m, 여기에서, m은 양의 정수)에서 전송되는 것일 수 있다.
예를 들어, 단말이 복수 DCI를 통해 모순되는 설정 및/또는 지시를 수신하는 경우, 단말은 복수 DCI 중 먼저 수신된 DCI에 의해 지시되는 DMRS 패턴에 대한 정보, 순환 쉬프트에 대한 정보, IFDMA 콤브에 대한 정보, 자원 할당(예: PUSCH RB(s))에 대한 정보, 프리코딩에 대한 정보, 레이어의 수에 대한 정보, 및/또는 TPC에 대한 정보(예: TPC field) 등 중 적어도 하나를 활용하여, PUSCH(여기에는, PUSCH에 대한 DMRS도 포함될 수 있음)를 전송할 수 있다.
뿐만 아니라, 상기의 경우, subslot #n+k에서 데이터(즉, PUSCH data, UL-SCH)가 전송되지 않도록 규칙이 설정 및/또는 정의될 수도 있다.
이하, 도 20 및 도 21과 이에 대한 설명은 상술한 본 실시 예에서 제안하는 데이터 채널(예: PDSCH, PUSCH 등)의 송수신을 수행하는 단말의 동작 방법 및 장치와 기지국의 동작 방법 및 장치에 대한 것이다. 도 20 및 도 21에서의 방법들은 설명의 편의를 위하여 PUSCH의 경우를 기준으로 설명되지만, 이와 같은 방법들이 무선 통신 시스템에서 이용되는 다양한 데이터 채널 및/또는 복조 참조 신호들에 대해서도 확장하여 적용될 수 있음은 물론이다.
도 20은 본 실시 예에서 제안하는 방법이 적용될 수 있는 상향링크 데이터 채널을 전송하는 단말의 동작 순서도의 일 예를 나타낸다. 도 20은 단지 설명의 편의를 위한 것일 뿐, 본 발명의 범위를 제한하는 것이 아니다.
도 20을 참고하면, 단말 및/또는 기지국은 특정 전송 시간 단위(transmission time unit)(예: 상술한 subslot 단위)의 PUSCH 송수신을 수행하는 경우가 가정되며, 상술한 방법 1) 및/또는 방법 2)에 기반하여 PUSCH(즉, 데이터 및/또는 DMRS) 송수신이 수행되는 경우가 가정된다.
단말은 기지국으로부터, n번째 전송 시간 단위(transmission time unit)에서 상기 상향링크 데이터 채널을 스케줄링하기 위한 제1 하향링크 제어 정보(downlink control information, DCI)를 수신할 수 있다(S2005). 예를 들어, 상기 제1 DCI는 상술한 방법 1)에서의 먼저 전송될 PUSCH를 스케줄링하는 DCI 및/또는 상술한 방법 2)에서의 먼저 수신된 DCI에 해당할 수 있다.
단말은 기지국으로부터, n+k번째 전송 시간 단위(transmission time unit)에서 상기 상향링크 데이터 채널을 스케줄링하기 위한 제2 하향링크 제어 정보(downlink control information, DCI)를 수신할 수 있다(S2010). 예를 들어, 상기 제2 DCI는 상술한 방법 1)에서의 나중에 전송될 PUSCH를 스케줄링하는 DCI 및/또는 상술한 방법 2)에서의 나중에 수신된 DCI에 해당할 수 있다.
예를 들어, 상술한 방법 1) 및/또는 방법 2)에서와 같이, 상기 제1 DCI 및 상기 제2 DCI는, 각각 상향링크 데이터 채널과 관련된 DMRS(Demodulation Reference Signal) 패턴(pattern)에 대한 정보(예: DMRS-pattern field), 순환 쉬프트(cyclic shift)에 대한 정보, IFDMA(Interleaved Frequency Division Multiple Access) 콤브(comb)에 대한 정보, 자원 할당(resource allocation)에 대한 정보(예: PUSCH RB(s)), 프리코딩(precoding)에 대한 정보, 레이어의 수에 대한 정보, 및/또는 TPC에 대한 정보(예: TPC field) 등 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
이 때, 상기 제1 DCI에 의한 정보가 상기 제2 DCI에 의한 정보가 모순되는 경우가 존재할 수 있다. 여기에서, 상기 제1 DCI에 의한 정보는 상기 제1 DCI에 의해 설정 및/또는 지시되는 정보를 의미하며, 상기 제2 DCI에 의한 정보는 상기 제2 DCI에 의해 설정 및/또는 지시되는 정보를 의미할 수 있다.
예를 들어, 상술한 방법 1) 및/또는 방법 2)에서와 같이, 상기 제1 DCI에 의한 정보가 상기 제2 DCI에 의한 정보와 모순되는 경우는, i) 상기 DMRS 패턴에 대한 정보가 모순되는 경우 및/또는 ii) 상기 순환 쉬프트에 대한 정보, 상기 IFDMA 콤브에 대한 정보, 상기 자원 할당에 대한 정보, 상기 프리코딩(precoding)에 대한 정보, 상기 레이어의 수에 대한 정보, 및/또는 상기 TPC에 대한 정보(예: TPC field) 등 중 적어도 하나가 모순되는 경우일 수 있다.
구체적인 예로, 상기 i)의 경우에서, 상기 제1 DCI에 포함된 DMRS 패턴은 상기 n+k번째 전송 시간 단위에서의 첫 번째 심볼에서 상기 상향링크 데이터 채널에 대한 DMRS 전송을 나타내고, 상기 제2 DCI에 포함된 DMRS 패턴은 상기 n+k번째 전송 시간 단위의 첫 번째 심볼에서 상기 상향링크 데이터 채널에 대한 DMRS 전송을 나타내지 않을 수 있다. 또한, 상기 ii)의 경우에서, 상기 제1 DCI에 포함된 DMRS 패턴 및 상기 제2 DCI에 포함된 DMRS 패턴은, (모두) 상기 n+k번째 전송 시간 단위에서의 첫 번째 심볼에서 상기 상향링크 데이터 채널의 DMRS 전송을 나타내는 것이 전제가 될 수도 있다.
상술한 바와 같이 상기 제1 DCI에 의한 정보가 상기 제2 DCI에 의한 정보가 모순되는 경우, 단말은 기지국으로, 상기 제1 DCI에 기반하는 상향링크 데이터 채널을 전송할 수 있다(S2015). 예를 들어, 상술한 방법 1)에서와 같이, 단말은 먼저 전송될 PUSCH를 스케줄링하는 DCI에 기반하여 PUSCH(즉, PUSCH 데이터 및/또는 PUSCH DMRS)를 전송할 수 있다. 다른 예를 들어, 상술한 방법 2)에서와 같이, 단말은 먼저 수신된 DCI에 기반하여 PUSCH(즉, PUSCH 데이터 및/또는 PUSCH DMRS)를 전송할 수 있다. 이 경우, 상기 제2 DCI는 상기 단말에 의해 (상향링크 데이터 채널의 전송에 있어서) 무시될 수 있다.
또한, 상술한 바와 같이, 상술한 S2005 단계 및 S2010 단계에 있어서 상기 k는 1이며, 상기 n번째 전송 시간 단위는 상기 n+k번째 전송 시간 단위와 연속하여 배치될 수 있다.
또한, 상술한 바와 같이, 상기 n번째 전송 시간 단위 및 상기 n+k번째 전송 시간 단위는 각각 두 개 또는 세 개의 OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 심볼(symbol)들을 포함하는 서브 슬롯(subslot)일 수 있다.
이와 관련하여, 구현적인 측면에서, 상술한 단말의 동작은 본 명세서의 도 22 및 도 23에 나타난 단말 장치(2220, 2320)에 의해 구체적으로 구현될 수 있다. 예를 들어, 상술한 단말의 동작은 프로세서(2221, 2321) 및/또는 RF(Radio Frequency) 유닛(또는 모듈)(2223, 2325)에 의해 수행될 수 있다.
무선 통신 시스템에서 데이터 채널(예: PDSCH)을 수신하는 단말은 무선 신호를 전송하기 위한 송신부(transmitter), 무선 신호를 수신하기 위한 수신부(receiver) 및 상기 송신부 및 수신부와 기능적으로 연결되는 프로세서를 포함할 수 있다. 여기에서, 상기 송신부 및 상기 수신부(또는 송수신부)는 무선 신호를 송수신하기 위한 RF 유닛(또는 모듈)으로 지칭될 수 있다.
예를 들어, 프로세서는 기지국으로부터, n번째 전송 시간 단위(transmission time unit)에서 상기 상향링크 데이터 채널을 스케줄링하기 위한 제1 하향링크 제어 정보(downlink control information, DCI)를 수신하도록 RF 유닛을 제어할 수 있다. 예를 들어, 상기 제1 DCI는 상술한 방법 1)에서의 먼저 전송될 PUSCH를 스케줄링하는 DCI 및/또는 상술한 방법 2)에서의 먼저 수신된 DCI에 해당할 수 있다.
프로세서는 기지국으로부터, n+k번째 전송 시간 단위(transmission time unit)에서 상기 상향링크 데이터 채널을 스케줄링하기 위한 제2 하향링크 제어 정보(downlink control information, DCI)를 수신하도록 RF 유닛을 제어할 수 있다. 예를 들어, 상기 제2 DCI는 상술한 방법 1)에서의 나중에 전송될 PUSCH를 스케줄링하는 DCI 및/또는 상술한 방법 2)에서의 나중에 수신된 DCI에 해당할 수 있다.
예를 들어, 상술한 방법 1) 및/또는 방법 2)에서와 같이, 상기 제1 DCI 및 상기 제2 DCI는, 각각 상향링크 데이터 채널과 관련된 DMRS(Demodulation Reference Signal) 패턴(pattern)에 대한 정보(예: DMRS-pattern field), 순환 쉬프트(cyclic shift)에 대한 정보, IFDMA(Interleaved Frequency Division Multiple Access) 콤브(comb)에 대한 정보, 자원 할당(resource allocation)에 대한 정보(예: PUSCH RB(s)), 프리코딩(precoding)에 대한 정보, 및/또는 레이어(layer)의 수에 대한 정보, 및/또는 TPC에 대한 정보(예: TPC field) 등 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
이 때, 상기 제1 DCI에 의한 정보가 상기 제2 DCI에 의한 정보가 모순되는 경우가 존재할 수 있다. 여기에서, 상기 제1 DCI에 의한 정보는 상기 제1 DCI에 의해 설정 및/또는 지시되는 정보를 의미하며, 상기 제2 DCI에 의한 정보는 상기 제2 DCI에 의해 설정 및/또는 지시되는 정보를 의미할 수 있다.
예를 들어, 상술한 방법 1) 및/또는 방법 2)에서와 같이, 상기 제1 DCI에 의한 정보가 상기 제2 DCI에 의한 정보와 모순되는 경우는, i) 상기 DMRS 패턴에 대한 정보가 모순되는 경우 및/또는 ii) 상기 순환 쉬프트에 대한 정보, 상기 IFDMA 콤브에 대한 정보, 상기 자원 할당에 대한 정보, 상기 프리코딩(precoding)에 대한 정보, 상기 레이어의 수에 대한 정보, 및/또는 상기 TPC에 대한 정보(예: TPC field) 등 중 적어도 하나가 모순되는 경우일 수 있다.
구체적인 예로, 상기 i)의 경우에서, 상기 제1 DCI에 포함된 DMRS 패턴은 상기 n+k번째 전송 시간 단위에서의 첫 번째 심볼에서 상기 상향링크 데이터 채널에 대한 DMRS 전송을 나타내고, 상기 제2 DCI에 포함된 DMRS 패턴은 상기 n+k번째 전송 시간 단위의 첫 번째 심볼에서 상기 상향링크 데이터 채널에 대한 DMRS 전송을 나타내지 않을 수 있다. 또한, 상기 ii)의 경우에서, 상기 제1 DCI에 포함된 DMRS 패턴 및 상기 제2 DCI에 포함된 DMRS 패턴은, (모두) 상기 n+k번째 전송 시간 단위에서의 첫 번째 심볼에서 상기 상향링크 데이터 채널의 DMRS 전송을 나타내는 것이 전제가 될 수도 있다.
상술한 바와 같이 상기 제1 DCI에 의한 정보가 상기 제2 DCI에 의한 정보가 모순되는 경우, 프로세서는 기지국으로, 상기 제1 DCI에 기반하는 상향링크 데이터 채널을 전송하도록 RF 유닛을 제어할 수 있다. 예를 들어, 상술한 방법 1)에서와 같이, 프로세서는 먼저 전송될 PUSCH를 스케줄링하는 DCI에 기반하여 PUSCH(즉, PUSCH 데이터 및/또는 PUSCH DMRS)를 전송하도록 RF 유닛을 제어할 수 있다. 다른 예를 들어, 상술한 방법 2)에서와 같이, 프로세서는 먼저 수신된 DCI에 기반하여 PUSCH(즉, PUSCH 데이터 및/또는 PUSCH DMRS)를 전송하도록 RF 유닛을 제어할 수 있다. 이 경우, 상기 제2 DCI는 상기 단말에 의해 (상향링크 데이터 채널의 전송에 있어서) 무시될 수 있다.
또한, 상술한 바와 같이, 상기 k는 1이며, 상기 n번째 전송 시간 단위는 상기 n+k번째 전송 시간 단위와 연속하여 배치될 수 있다.
또한, 상술한 바와 같이, 상기 n번째 전송 시간 단위 및 상기 n+k번째 전송 시간 단위는 각각 두 개 또는 세 개의 OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 심볼(symbol)들을 포함하는 서브 슬롯(subslot)일 수 있다.
도 21은 본 실시 예에서 제안하는 방법이 적용될 수 있는 상향링크 데이터 채널을 수신하는 기지국의 동작 순서도의 일 예를 나타낸다. 도 21은 단지 설명의 편의를 위한 것일 뿐, 본 발명의 범위를 제한하는 것이 아니다.
도 21을 참고하면, 단말 및/또는 기지국은 특정 전송 시간 단위(transmission time unit)(예: 상술한 subslot 단위)의 PUSCH 송수신을 수행하는 경우가 가정되며, 상술한 방법 1) 및/또는 방법 2)에 기반하여 PUSCH(즉, 데이터 및/또는 DMRS) 송수신이 수행되는 경우가 가정된다.
기지국은 단말로, n번째 전송 시간 단위(transmission time unit)에서 상기 상향링크 데이터 채널을 스케줄링하기 위한 제1 하향링크 제어 정보(downlink control information, DCI)를 전송할 수 있다(S2105). 예를 들어, 상기 제1 DCI는 상술한 방법 1)에서의 먼저 전송될 PUSCH를 스케줄링하는 DCI 및/또는 상술한 방법 2)에서의 먼저 수신된 DCI에 해당할 수 있다.
기지국은 단말로, n+k번째 전송 시간 단위(transmission time unit)에서 상기 상향링크 데이터 채널을 스케줄링하기 위한 제2 하향링크 제어 정보(downlink control information, DCI)를 전송할 수 있다(S2110). 예를 들어, 상기 제2 DCI는 상술한 방법 1)에서의 나중에 전송될 PUSCH를 스케줄링하는 DCI 및/또는 상술한 방법 2)에서의 나중에 수신된 DCI에 해당할 수 있다.
예를 들어, 상술한 방법 1) 및/또는 방법 2)에서와 같이, 상기 제1 DCI 및 상기 제2 DCI는, 각각 상향링크 데이터 채널과 관련된 DMRS(Demodulation Reference Signal) 패턴(pattern)에 대한 정보(예: DMRS-pattern field), 순환 쉬프트(cyclic shift)에 대한 정보, IFDMA(Interleaved Frequency Division Multiple Access) 콤브(comb)에 대한 정보, 자원 할당(resource allocation)에 대한 정보(예: PUSCH RB(s)), 프리코딩(precoding)에 대한 정보, 레이어(layer)의 수에 대한 정보, 및/또는 TPC에 대한 정보(예: TPC field) 등 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
이 때, 상기 제1 DCI에 의한 정보가 상기 제2 DCI에 의한 정보가 모순되는 경우가 존재할 수 있다. 여기에서, 상기 제1 DCI에 의한 정보는 상기 제1 DCI에 의해 설정 및/또는 지시되는 정보를 의미하며, 상기 제2 DCI에 의한 정보는 상기 제2 DCI에 의해 설정 및/또는 지시되는 정보를 의미할 수 있다.
예를 들어, 상술한 방법 1) 및/또는 방법 2)에서와 같이, 상기 제1 DCI에 의한 정보가 상기 제2 DCI에 의한 정보와 모순되는 경우는, i) 상기 DMRS 패턴에 대한 정보가 모순되는 경우 및/또는 ii) 상기 순환 쉬프트에 대한 정보, 상기 IFDMA 콤브에 대한 정보, 상기 자원 할당에 대한 정보, 상기 프리코딩(precoding)에 대한 정보, 및/또는 상기 레이어의 수에 대한 정보, 및/또는 상기 TPC에 대한 정보(예: TPC field) 등 중 적어도 하나가 모순되는 경우일 수 있다.
구체적인 예로, 상기 i)의 경우에서, 상기 제1 DCI에 포함된 DMRS 패턴은 상기 n+k번째 전송 시간 단위에서의 첫 번째 심볼에서 상기 상향링크 데이터 채널에 대한 DMRS 전송을 나타내고, 상기 제2 DCI에 포함된 DMRS 패턴은 상기 n+k번째 전송 시간 단위의 첫 번째 심볼에서 상기 상향링크 데이터 채널에 대한 DMRS 전송을 나타내지 않을 수 있다. 또한, 상기 ii)의 경우에서, 상기 제1 DCI에 포함된 DMRS 패턴 및 상기 제2 DCI에 포함된 DMRS 패턴은, (모두) 상기 n+k번째 전송 시간 단위에서의 첫 번째 심볼에서 상기 상향링크 데이터 채널의 DMRS 전송을 나타내는 것이 전제가 될 수도 있다.
상술한 바와 같이 상기 제1 DCI에 의한 정보가 상기 제2 DCI에 의한 정보가 모순되는 경우, 기지국은 단말로부터, 상기 제1 DCI에 기반하는 상향링크 데이터 채널을 수신할 수 있다(S2115). 예를 들어, 상술한 방법 1)에서와 같이, 기지국은 먼저 전송될 PUSCH를 스케줄링하는 DCI에 기반하는 PUSCH(즉, PUSCH 데이터 및/또는 PUSCH DMRS)를 단말로부터 수신할 수 있다. 다른 예를 들어, 상술한 방법 2)에서와 같이, 기지국은 먼저 수신된 DCI에 기반하는 PUSCH(즉, PUSCH 데이터 및/또는 PUSCH DMRS)를 단말로부터 수신할 수 있다. 이 경우, 상기 제2 DCI는 상기 단말에 의해 (상향링크 데이터 채널의 전송에 있어서) 무시될 수 있다.
또한, 상술한 바와 같이, 상술한 S2105 단계 및 S2110 단계에 있어서 상기 k는 1이며, 상기 n번째 전송 시간 단위는 상기 n+k번째 전송 시간 단위와 연속하여 배치될 수 있다.
또한, 상술한 바와 같이, 상기 n번째 전송 시간 단위 및 상기 n+k번째 전송 시간 단위는 각각 두 개 또는 세 개의 OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 심볼(symbol)들을 포함하는 서브 슬롯(subslot)일 수 있다.
이와 관련하여, 구현적인 측면에서, 상술한 기지국의 동작은 본 명세서의 도 22 및 도 23에 나타난 기지국 장치(2210, 2310)에 의해 구체적으로 구현될 수 있다. 예를 들어, 상술한 기지국의 동작은 프로세서(2211, 2311) 및/또는 RF(Radio Frequency) 유닛(또는 모듈)(2213, 2315)에 의해 수행될 수 있다.
무선 통신 시스템에서 데이터 채널(예: PDSCH)을 수신하는 단말은 무선 신호를 전송하기 위한 송신부(transmitter), 무선 신호를 수신하기 위한 수신부(receiver) 및 상기 송신부 및 수신부와 기능적으로 연결되는 프로세서를 포함할 수 있다. 여기에서, 상기 송신부 및 상기 수신부(또는 송수신부)는 무선 신호를 송수신하기 위한 RF 유닛(또는 모듈)으로 지칭될 수 있다.
예를 들어, 프로세서는 단말로, n번째 전송 시간 단위(transmission time unit)에서 상기 상향링크 데이터 채널을 스케줄링하기 위한 제1 하향링크 제어 정보(downlink control information, DCI)를 전송하도록 RF 유닛을 제어할 수 있다. 예를 들어, 상기 제1 DCI는 상술한 방법 1)에서의 먼저 전송될 PUSCH를 스케줄링하는 DCI 및/또는 상술한 방법 2)에서의 먼저 수신된 DCI에 해당할 수 있다.
프로세서는 단말로, n+k번째 전송 시간 단위(transmission time unit)에서 상기 상향링크 데이터 채널을 스케줄링하기 위한 제2 하향링크 제어 정보(downlink control information, DCI)를 전송하도록 RF 유닛을 제어할 수 있다. 예를 들어, 상기 제2 DCI는 상술한 방법 1)에서의 나중에 전송될 PUSCH를 스케줄링하는 DCI 및/또는 상술한 방법 2)에서의 나중에 수신된 DCI에 해당할 수 있다.
예를 들어, 상술한 방법 1) 및/또는 방법 2)에서와 같이, 상기 제1 DCI 및 상기 제2 DCI는, 각각 상향링크 데이터 채널과 관련된 DMRS(Demodulation Reference Signal) 패턴(pattern)에 대한 정보(예: DMRS-pattern field), 순환 쉬프트(cyclic shift)에 대한 정보, IFDMA(Interleaved Frequency Division Multiple Access) 콤브(comb)에 대한 정보, 자원 할당(resource allocation)에 대한 정보(예: PUSCH RB(s)), 프리코딩(precoding)에 대한 정보, 레이어(layer)의 수에 대한 정보, 및/또는 TPC에 대한 정보(예: TPC field) 등 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
이 때, 상기 제1 DCI에 의한 정보가 상기 제2 DCI에 의한 정보가 모순되는 경우가 존재할 수 있다. 여기에서, 상기 제1 DCI에 의한 정보는 상기 제1 DCI에 의해 설정 및/또는 지시되는 정보를 의미하며, 상기 제2 DCI에 의한 정보는 상기 제2 DCI에 의해 설정 및/또는 지시되는 정보를 의미할 수 있다.
예를 들어, 상술한 방법 1) 및/또는 방법 2)에서와 같이, 상기 제1 DCI에 의한 정보가 상기 제2 DCI에 의한 정보와 모순되는 경우는, i) 상기 DMRS 패턴에 대한 정보가 모순되는 경우 및/또는 ii) 상기 순환 쉬프트에 대한 정보, 상기 IFDMA 콤브에 대한 정보, 상기 자원 할당에 대한 정보, 상기 프리코딩(precoding)에 대한 정보, 상기 레이어의 수에 대한 정보, 및/또는 상기 TPC에 대한 정보(예: TPC field) 등 중 적어도 하나가 모순되는 경우일 수 있다.
구체적인 예로, 상기 i)의 경우에서, 상기 제1 DCI에 포함된 DMRS 패턴은 상기 n+k번째 전송 시간 단위에서의 첫 번째 심볼에서 상기 상향링크 데이터 채널에 대한 DMRS 전송을 나타내고, 상기 제2 DCI에 포함된 DMRS 패턴은 상기 n+k번째 전송 시간 단위의 첫 번째 심볼에서 상기 상향링크 데이터 채널에 대한 DMRS 전송을 나타내지 않을 수 있다. 또한, 상기 ii)의 경우에서, 상기 제1 DCI에 포함된 DMRS 패턴 및 상기 제2 DCI에 포함된 DMRS 패턴은, (모두) 상기 n+k번째 전송 시간 단위에서의 첫 번째 심볼에서 상기 상향링크 데이터 채널의 DMRS 전송을 나타내는 것이 전제가 될 수도 있다.
상술한 바와 같이 상기 제1 DCI에 의한 정보가 상기 제2 DCI에 의한 정보가 모순되는 경우, 프로세서는 단말로부터, 상기 제1 DCI에 기반하는 상향링크 데이터 채널을 수신하도록 RF 유닛을 제어할 수 있다. 예를 들어, 상술한 방법 1)에서와 같이, 프로세서는 먼저 전송될 PUSCH를 스케줄링하는 DCI에 기반하는 PUSCH(즉, PUSCH 데이터 및/또는 PUSCH DMRS)를 단말로부터 수신하도록 RF 유닛을 제어할 수 있다. 다른 예를 들어, 상술한 방법 2)에서와 같이, 프로세서는 먼저 수신된 DCI에 기반하는 PUSCH(즉, PUSCH 데이터 및/또는 PUSCH DMRS)를 단말로부터 수신하도록 RF 유닛을 제어할 수 있다. 이 경우, 상기 제2 DCI는 상기 단말에 의해 (상향링크 데이터 채널의 전송에 있어서) 무시될 수 있다.
또한, 상술한 바와 같이, 상기 k는 1이며, 상기 n번째 전송 시간 단위는 상기 n+k번째 전송 시간 단위와 연속하여 배치될 수 있다.
또한, 상술한 바와 같이, 상기 n번째 전송 시간 단위 및 상기 n+k번째 전송 시간 단위는 각각 두 개 또는 세 개의 OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 심볼(symbol)들을 포함하는 서브 슬롯(subslot)일 수 있다.
또한, 본 명세서에서 설명한 제안 방식에 대한 일례들도 본 발명의 구현 방법들 중 하나로 포함될 수 있으므로, 일종의 제안 방식들로 간주될 수 있음은 명백한 사실이다. 또한, 본 명세서에서 설명한 제안 방식들은 독립적으로 구현될 수 도 있지만, 일부 제안 방식들의 조합(또는 병합) 형태로 구현될 수도 있다. 또한, 본 명세서에서 설명한 제안 방식들의 적용 여부에 대한 정보(및/또는 상기 제안 방법들의 규칙들에 대한 정보)는 기지국이 단말에게 사전에 정의된 시그널링(예: 물리 계층 시그널링 및/또는 상위 계층 시그널링 등)을 통해서 알려주도록 규칙이 정의될 수도 있다.
본 발명이 적용될 수 있는 장치 일반
도 22는 본 명세서에서 제안하는 방법들이 적용될 수 있는 무선 통신 장치의 블록 구성도를 예시한다.
도 22를 참조하면, 무선 통신 시스템은 기지국(2210)과 기지국 영역 내에 위치한 다수의 단말(2220)을 포함한다.
상기 기지국과 단말은 각각 무선 장치로 표현될 수도 있다.
기지국은 프로세서(processor, 2211), 메모리(memory, 2212) 및 RF 모듈(radio frequency module, 2213)을 포함한다. 프로세서(2211)는 앞서 도 1 내지 도 21에서 제안된 기능, 과정 및/또는 방법을 구현한다. 무선 인터페이스 프로토콜의 계층들은 프로세서에 의해 구현될 수 있다. 메모리는 프로세서와 연결되어, 프로세서를 구동하기 위한 다양한 정보를 저장한다. RF 모듈은 프로세서와 연결되어, 무선 신호를 송신 및/또는 수신한다.
단말은 프로세서(2221), 메모리(2222) 및 RF 모듈(2223)을 포함한다.
프로세서는 앞서 도 1 내지 도 21에서 제안된 기능, 과정 및/또는 방법을 구현한다. 무선 인터페이스 프로토콜의 계층들은 프로세서에 의해 구현될 수 있다. 메모리는 프로세서와 연결되어, 프로세서를 구동하기 위한 다양한 정보를 저장한다. RF 모듈은 프로세서와 연결되어, 무선 신호를 송신 및/또는 수신한다.
메모리(2212, 2222)는 프로세서(2211, 2221) 내부 또는 외부에 있을 수 있고, 잘 알려진 다양한 수단으로 프로세서와 연결될 수 있다.
또한, 기지국 및/또는 단말은 한 개의 안테나(single antenna) 또는 다중 안테나(multiple antenna)를 가질 수 있다.
안테나(2214, 2224)는 무선 신호를 송신 및 수신하는 기능을 한다.
도 23은 본 명세서에서 제안하는 방법들이 적용될 수 있는 무선 통신 장치의 블록 구성도의 또 다른 예시이다.
도 23을 참조하면, 무선 통신 시스템은 기지국(2310)과 기지국 영역 내에 위치한 다수의 단말(2320)을 포함한다. 기지국은 송신 장치로, 단말은 수신 장치로 표현될 수 있으며, 그 반대도 가능하다. 기지국과 단말은 프로세서(processor, 2311,2321), 메모리(memory, 2314,2324), 하나 이상의 Tx/Rx RF 모듈(radio frequency module, 2315,2325), Tx 프로세서(2312,2322), Rx 프로세서(2313,2323), 안테나(2316,2326)를 포함한다. 프로세서는 앞서 살핀 기능, 과정 및/또는 방법을 구현한다. 보다 구체적으로, DL(기지국에서 단말로의 통신)에서, 코어 네트워크로부터의 상위 계층 패킷은 프로세서(2311)에 제공된다. 프로세서는 L2 계층의 기능을 구현한다. DL에서, 프로세서는 논리 채널과 전송 채널 간의 다중화(multiplexing), 무선 자원 할당을 단말(2320)에 제공하며, 단말로의 시그널링을 담당한다. 전송(TX) 프로세서(2312)는 L1 계층 (즉, 물리 계층)에 대한 다양한 신호 처리 기능을 구현한다. 신호 처리 기능은 단말에서 FEC(forward error correction)을 용이하게 하고, 코딩 및 인터리빙(coding and interleaving)을 포함한다. 부호화 및 변조된 심볼은 병렬 스트림으로 분할되고, 각각의 스트림은 OFDM 부반송파에 매핑되고, 시간 및/또는 주파수 영역에서 기준 신호(Reference Signal, RS)와 멀티플렉싱되며, IFFT (Inverse Fast Fourier Transform)를 사용하여 함께 결합되어 시간 영역 OFDMA 심볼 스트림을 운반하는 물리적 채널을 생성한다. OFDM 스트림은 다중 공간 스트림을 생성하기 위해 공간적으로 프리코딩된다. 각각의 공간 스트림은 개별 Tx/Rx 모듈(또는 송수신기,2315)를 통해 상이한 안테나(2316)에 제공될 수 있다. 각각의 Tx/Rx 모듈은 전송을 위해 각각의 공간 스트림으로 RF 반송파를 변조할 수 있다. 단말에서, 각각의 Tx/Rx 모듈(또는 송수신기,2325)는 각 Tx/Rx 모듈의 각 안테나(2326)을 통해 신호를 수신한다. 각각의 Tx/Rx 모듈은 RF 캐리어로 변조된 정보를 복원하여, 수신(RX) 프로세서(2323)에 제공한다. RX 프로세서는 layer 1의 다양한 신호 프로세싱 기능을 구현한다. RX 프로세서는 단말로 향하는 임의의 공간 스트림을 복구하기 위해 정보에 공간 프로세싱을 수행할 수 있다. 만약 다수의 공간 스트림들이 단말로 향하는 경우, 다수의 RX 프로세서들에 의해 단일 OFDMA 심볼 스트림으로 결합될 수 있다. RX 프로세서는 고속 푸리에 변환 (FFT)을 사용하여 OFDMA 심볼 스트림을 시간 영역에서 주파수 영역으로 변환한다. 주파수 영역 신호는 OFDM 신호의 각각의 서브 캐리어에 대한 개별적인 OFDMA 심볼 스트림을 포함한다. 각각의 서브캐리어 상의 심볼들 및 기준 신호는 기지국에 의해 전송된 가장 가능성 있는 신호 배치 포인트들을 결정함으로써 복원되고 복조된다. 이러한 연 판정(soft decision)들은 채널 추정 값들에 기초할 수 있다. 연 판정들은 물리 채널 상에서 기지국에 의해 원래 전송된 데이터 및 제어 신호를 복원하기 위해 디코딩 및 디인터리빙된다. 해당 데이터 및 제어 신호는 프로세서(2321)에 제공된다.
UL(단말에서 기지국으로의 통신)은 단말(2320)에서 수신기 기능과 관련하여 기술된 것과 유사한 방식으로 기지국(2310)에서 처리된다. 각각의 Tx/Rx 모듈(2325)는 각각의 안테나(2326)을 통해 신호를 수신한다. 각각의 Tx/Rx 모듈은 RF 반송파 및 정보를 RX 프로세서(2323)에 제공한다. 프로세서 (2321)는 프로그램 코드 및 데이터를 저장하는 메모리 (2324)와 관련될 수 있다. 메모리는 컴퓨터 판독 가능 매체로서 지칭될 수 있다.
본 명세서에서 무선 장치는 기지국, 네트워크 노드, 전송 단말, 수신 단말, 무선 장치, 무선 통신 장치, 차량, 자율주행 기능을 탑재한 차량, 드론(Unmanned Aerial Vehicle, UAV), AI(Artificial Intelligence) 모듈, 로봇, AR(Augmented Reality) 장치, VR(Virtual Reality) 장치, MTC 장치, IoT 장치, 의료 장치, 핀테크 장치(또는 금융 장치), 보안 장치, 기후/환경 장치 또는 그 이외 4차 산업 혁명 분야 또는 5G 서비스와 관련된 장치 등일 수 있다. 예를 들어, 드론은 사람이 타지 않고 무선 컨트롤 신호에 의해 비행하는 비행체일 수 있다. 예를 들어, MTC 장치 및 IoT 장치는 사람의 직접적인 개입이나 또는 조작이 필요하지 않는 장치로서, 스마트 미터, 벤딩 머신, 온도계, 스마트 전구, 도어락, 각종 센서 등일 수 있다. 예를 들어, 의료 장치는 질병을 진단, 치료, 경감, 처치 또는 예방할 목적으로 사용되는 장치, 구조 또는 기능을 검사, 대체 또는 변형할 목적으로 사용되는 장치로서, 진료용 장비, 수술용 장치, (체외) 진단용 장치, 보청기, 시술용 장치 등일 수 있다. 예를 들어, 보안 장치는 발생할 우려가 있는 위험을 방지하고, 안전을 유지하기 위하여 설치한 장치로서, 카메라, CCTV, 블랙박스 등일 수 있다. 예를 들어, 핀테크 장치는 모바일 결제 등 금융 서비스를 제공할 수 있는 장치로서, 결제 장치, POS(Point of Sales) 등일 수 있다. 예를 들어, 기후/환경 장치는 기후/환경을 모니터링, 예측하는 장치를 의미할 수 있다.
본 명세서에서 단말은 휴대폰, 스마트 폰(smart phone), 노트북 컴퓨터(laptop computer), 디지털 방송용 단말기, PDA(personal digital assistants), PMP(portable multimedia player), 네비게이션, 슬레이트 PC(slate PC), 태블릿 PC(tablet PC), 울트라북(ultrabook), 웨어러블 디바이스(wearable device, 예를 들어, 워치형 단말기 (smartwatch), 글래스형 단말기 (smart glass), HMD(head mounted display)), 폴더블(foldable) 디바이스 등을 포함할 수 있다. 예를 들어, HMD는 머리에 착용하는 형태의 디스플레이 장치로서, VR 또는 AR을 구현하기 위해 사용될 수 있다.
이상에서 설명된 실시 예들은 본 발명의 구성요소들과 특징들이 소정 형태로 결합된 것들이다. 각 구성요소 또는 특징은 별도의 명시적 언급이 없는 한 선택적인 것으로 고려되어야 한다. 각 구성요소 또는 특징은 다른 구성요소나 특징과 결합되지 않은 형태로 실시될 수 있다. 또한, 일부 구성요소들 및/또는 특징들을 결합하여 본 발명의 실시 예를 구성하는 것도 가능하다. 본 발명의 실시 예들에서 설명되는 동작들의 순서는 변경될 수 있다. 어느 실시예의 일부 구성이나 특징은 다른 실시 예에 포함될 수 있고, 또는 다른 실시예의 대응하는 구성 또는 특징과 교체될 수 있다. 특허청구범위에서 명시적인 인용 관계가 있지 않은 청구항들을 결합하여 실시 예를 구성하거나 출원 후의 보정에 의해 새로운 청구항으로 포함시킬 수 있음은 자명하다.
본 발명에 따른 실시 예는 다양한 수단, 예를 들어, 하드웨어, 펌웨어(firmware), 소프트웨어 또는 그것들의 결합 등에 의해 구현될 수 있다. 하드웨어에 의한 구현의 경우, 본 발명의 일 실시 예는 하나 또는 그 이상의 ASICs(application specific integrated circuits), DSPs(digital signal processors), DSPDs(digital signal processing devices), PLDs(programmable logic devices), FPGAs(field programmable gate arrays), 프로세서, 콘트롤러, 마이크로 콘트롤러, 마이크로 프로세서 등에 의해 구현될 수 있다.
펌웨어나 소프트웨어에 의한 구현의 경우, 본 발명의 일 실시 예는 이상에서 설명된 기능 또는 동작들을 수행하는 모듈, 절차, 함수 등의 형태로 구현될 수 있다. 소프트웨어 코드는 메모리에 저장되어 프로세서에 의해 구동될 수 있다. 상기 메모리는 상기 프로세서 내부 또는 외부에 위치하여, 이미 공지된 다양한 수단에 의해 상기 프로세서와 데이터를 주고 받을 수 있다.
본 발명은 본 발명의 필수적 특징을 벗어나지 않는 범위에서 다른 특정한 형태로 구체화될 수 있음은 당업자에게 자명하다. 따라서, 상술한 상세한 설명은 모든 면에서 제한적으로 해석되어서는 아니 되고 예시적인 것으로 고려되어야 한다. 본 발명의 범위는 첨부된 청구항의 합리적 해석에 의해 결정되어야 하고, 본 발명의 등가적 범위 내에서의 모든 변경은 본 발명의 범위에 포함된다.
본 명세서의 무선 통신 시스템에서 데이터를 송수신하기 위한 방안은 3GPP LTE/LTE-A 시스템에 적용되는 예를 중심으로 설명하였으나, 3GPP LTE/LTE-A 시스템 이외에도 5G 시스템 등 다양한 무선 통신 시스템에 적용하는 것이 가능하다.

Claims (15)

  1. 무선 통신 시스템에서 단말(user equipment)이 상향링크 데이터 채널을 전송하는 방법에 있어서,
    기지국으로부터, n번째 전송 시간 단위(transmission time unit)에서 상향링크 데이터 채널을 스케줄링하기 위한 제1 하향링크 제어 정보(downlink control information)를 수신하는 단계;
    상기 기지국으로부터, n+k번째 전송 시간 단위에서 상향링크 데이터 채널을 스케줄링하기 위한 제2 하향링크 제어 정보를 수신하는 단계; 및
    상기 제1 하향링크 제어 정보에 의한 정보가 상기 제2 하향링크 제어 정보에 의한 정보와 모순되는 경우,
    상기 제1 하향링크 제어 정보에 기반하는 상향링크 데이터 채널을 상기 기지국으로 전송하는 단계를 포함하며,
    상기 제2 하향링크 제어 정보는, 상기 단말에 의해 무시되는 것을 특징으로 하는 방법.
  2. 제 1항에 있어서,
    상기 제1 하향링크 제어 정보 및 상기 제2 하향링크 제어 정보는, 각각 상기 상향링크 데이터 채널과 관련된 DMRS(Demodulation Reference Signal) 패턴(pattern)에 대한 정보, 순환 쉬프트(cyclic shift)에 대한 정보, IFDMA(Interleaved Frequency Division Multiple Access) 콤브(comb)에 대한 정보, 자원 할당(resource allocation)에 대한 정보, 프리코딩(precoding)에 대한 정보, 및/또는 레이어(layer)의 수에 대한 정보 중 적어도 하나를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  3. 제 2항에 있어서,
    상기 제1 하향링크 제어 정보에 의한 정보가 상기 제2 하향링크 제어 정보에 의한 정보와 모순되는 경우는,
    상기 DMRS 패턴에 대한 정보가 모순되는 경우인 것을 특징으로 하는 방법.
  4. 제 3항에 있어서,
    상기 제1 하향링크 제어 정보에 포함된 DMRS 패턴은, 상기 n+k번째 전송 시간 단위에서의 첫 번째 심볼에서 상기 상향링크 데이터 채널에 대한 DMRS 전송을 나타내고,
    상기 제2 하향링크 제어 정보에 포함된 DMRS 패턴은, 상기 n+k번째 전송 시간 단위의 첫 번째 심볼에서 상기 상향링크 데이터 채널에 대한 DMRS 전송을 나타내지 않는 것을 특징으로 하는 방법.
  5. 제 2항에 있어서,
    상기 제1 하향링크 제어 정보에 의한 정보가 상기 제2 하향링크 제어 정보에 의한 정보와 모순되는 경우는,
    상기 순환 쉬프트에 대한 정보, 상기 IFDMA 콤브에 대한 정보, 상기 자원 할당에 대한 정보, 상기 프리코딩(precoding)에 대한 정보, 및/또는 상기 레이어(layer)의 수에 대한 정보 중 적어도 하나가 모순되는 경우인 것을 특징으로 하는 방법.
  6. 제 5항에 있어서,
    상기 제1 하향링크 제어 정보에 포함된 DMRS 패턴 및 상기 제2 하향링크 제어 정보에 포함된 DMRS 패턴은, 상기 n+k번째 전송 시간 단위에서의 첫 번째 심볼에서 상기 상향링크 데이터 채널의 DMRS 전송을 나타내는 것을 특징으로 하는 방법.
  7. 제 1항에 있어서,
    상기 k는 1이며,
    상기 n번째 전송 시간 단위는 상기 n+k번째 전송 시간 단위와 연속하여 배치되는 것을 특징으로 하는 방법.
  8. 제 1항에 있어서,
    상기 n번째 전송 시간 단위 및 상기 n+k번째 전송 시간 단위는, 각각 두 개 또는 세 개의 OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 심볼(symbol)들을 포함하는 서브 슬롯(subslot)인 것을 특징으로 하는 방법.
  9. 무선 통신 시스템에서 상향링크 데이터 채널을 전송하는 단말에 있어서,
    무선 신호를 송수신하기 위한 송수신부와,
    상기 송수신부와 기능적으로 연결되어 있는 프로세서를 포함하고,
    상기 프로세서는,
    기지국으로부터, n번째 전송 시간 단위(transmission time unit)에서 상기 상향링크 데이터 채널을 스케줄링하기 위한 제1 하향링크 제어 정보(downlink control information)를 수신하고;
    상기 기지국으로부터, n+k번째 전송 시간 단위에서 상기 상향링크 데이터 채널을 스케줄링하기 위한 제2 하향링크 제어 정보를 수신하며; 및
    상기 제1 하향링크 제어 정보에 의한 정보가 상기 제2 하향링크 제어 정보에 의한 정보와 모순되는 경우,
    상기 제1 하향링크 제어 정보에 기반하는 상기 상향링크 데이터 채널을 상기 기지국으로 전송하도록 제어하고,
    상기 제2 하향링크 제어 정보는, 상기 단말에 의해 무시되는 것을 특징으로 하는 단말.
  10. 제 9항에 있어서,
    상기 제1 하향링크 제어 정보 및 상기 제2 하향링크 제어 정보는, 각각 상기 상향링크 데이터 채널과 관련된 DMRS(Demodulation Reference Signal) 패턴(pattern)에 대한 정보, 순환 쉬프트(cyclic shift)에 대한 정보, IFDMA(Interleaved Frequency Division Multiple Access) 콤브(comb)에 대한 정보, 자원 할당(resource allocation)에 대한 정보, 프리코딩(precoding)에 대한 정보, 및/또는 레이어(layer)의 수에 대한 정보 중 적어도 하나를 포함하는 것을 특징으로 하는 단말.
  11. 제 10항에 있어서,
    상기 제1 하향링크 제어 정보에 의한 정보가 상기 제2 하향링크 제어 정보에 의한 정보와 모순되는 경우는,
    상기 DMRS 패턴에 대한 정보가 모순되는 경우인 것을 특징으로 하는 단말.
  12. 제 11항에 있어서,
    상기 제1 하향링크 제어 정보에 포함된 DMRS 패턴은, 상기 n+k번째 전송 시간 단위에서의 첫 번째 심볼에서 상기 상향링크 데이터 채널에 대한 DMRS 전송을 나타내고,
    상기 제2 하향링크 제어 정보에 포함된 DMRS 패턴은, 상기 n+k번째 전송 시간 단위의 첫 번째 심볼에서 상기 상향링크 데이터 채널에 대한 DMRS 전송을 나타내지 않는 것을 특징으로 하는 단말.
  13. 제 10항에 있어서,
    상기 제1 하향링크 제어 정보에 의한 정보가 상기 제2 하향링크 제어 정보에 의한 정보와 모순되는 경우는,
    상기 순환 쉬프트에 대한 정보, 상기 IFDMA 콤브에 대한 정보, 상기 자원 할당에 대한 정보, 상기 프리코딩(precoding)에 대한 정보, 및/또는 상기 레이어(layer)의 수에 대한 정보 중 적어도 하나가 모순되는 경우인 것을 특징으로 하는 단말.
  14. 제 13항에 있어서,
    상기 제1 하향링크 제어 정보에 포함된 DMRS 패턴 및 상기 제2 하향링크 제어 정보에 포함된 DMRS 패턴은, 상기 n+k번째 전송 시간 단위에서의 첫 번째 심볼에서 상기 상향링크 데이터 채널의 DMRS 전송을 나타내는 것을 특징으로 하는 단말.
  15. 무선 통신 시스템에서 상향링크 데이터 채널을 수신하는 기지국에 있어서,
    무선 신호를 송수신하기 위한 송수신부와,
    상기 송수신부와 기능적으로 연결되어 있는 프로세서를 포함하고,
    상기 프로세서는,
    단말로, n번째 전송 시간 단위(transmission time unit)에서 상기 상향링크 데이터 채널을 스케줄링하기 위한 제1 하향링크 제어 정보(downlink control information)를 전송하고;
    상기 단말로, n+k번째 전송 시간 단위에서 상기 상향링크 데이터 채널을 스케줄링하기 위한 제2 하향링크 제어 정보를 전송하며; 및
    상기 제1 하향링크 제어 정보에 의한 정보가 상기 제2 하향링크 제어 정보에 의한 정보와 모순되는 경우,
    상기 제1 하향링크 제어 정보에 기반하는 상기 상향링크 데이터 채널을 상기 단말로부터 수신하도록 제어하고,
    상기 제2 하향링크 제어 정보는, 상기 단말에 의해 무시되는 것을 특징으로 하는 기지국.
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