WO2020032523A1 - 무선 통신 시스템에서 초저지연 고신뢰성 통신을 위한 데이터 전송 방법 및 이를 위한 장치 - Google Patents

무선 통신 시스템에서 초저지연 고신뢰성 통신을 위한 데이터 전송 방법 및 이를 위한 장치 Download PDF

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Definitions

  • the present invention relates to a method and apparatus for transmitting data in a wireless communication system, and more particularly, to a method and apparatus for transmitting data quickly and stably for ultra low delay high reliability communication.
  • An object of the present invention is to provide a data transmission method for ultra-low delay high reliability communication that can transmit data with a stable and short delay.
  • Another technical problem of the present invention is to provide a data transmission apparatus for ultra-low delay high reliability communication capable of transmitting data with a stable and short delay.
  • Another technical problem of the present invention is to provide an apparatus for transmitting data for ultra-low delay high reliability communication, which can reduce overhead of HARQ feedback due to repetitive transmission of data.
  • Another technical problem of the present invention is to provide a multi-beamforming based data transmission method and apparatus capable of communicating with a stable and short delay.
  • Another technical problem of the present invention is to provide a multi-beamforming based data transmission method and apparatus capable of minimizing a time delay occurring when data is retransmitted.
  • a method for transmitting data in a wireless communication system includes receiving information about the number of repetitive transmissions for uplink data from a base station, and a plurality of physical uplink shared corresponding to the number of repetitive transmissions channel), wherein the uplink data is mapped to the plurality of PUSCHs in the same manner, and sequentially transmitting the plurality of PUSCHs in one slot, wherein the plurality of PUSCHs Includes a first PUSCH and a second PUSCH, and a first frequency resource for transmitting the first PUSCH and a second frequency resource for transmitting the second PUSCH may be changed differently within the one slot.
  • a method for transmitting data in a wireless communication system may further include receiving information about a setting for activating or deactivating repetitive transmission from the base station.
  • the information about the first frequency resource and the second frequency resource may be indicated by at least one of radio resource control (RRC) signaling and downlink control information (DCI) by the base station.
  • RRC radio resource control
  • DCI downlink control information
  • the information on the number of repetitive transmissions may be generated based on a CQI (channel quality indicator) report received from the terminal.
  • CQI channel quality indicator
  • the information on the number of repetitive transmission is included in the DCI received from the base station, the DCI is information on the modulation and coding scheme (MCS) applied to the first PUSCH and the second PUSCH It may include information on the MCS to be applied.
  • MCS modulation and coding scheme
  • an MCS of a lower level than the first PUSCH may be applied to the second PUSCH.
  • the one slot includes a first mini-slot consisting of at least one orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) symbol and a second mini slot consisting of at least one OFDM symbol,
  • the first PUSCH may be transmitted through the first mini slot, and the second PUSCH may be transmitted through the second mini slot.
  • OFDM orthogonal frequency division multiplexing
  • a method of transmitting data in a wireless communication system further comprises receiving a hybrid automatic retransmission request-acknowledge (HARQ ACK) for either one of the first PUSCH and the second PUSCH from the base station. can do.
  • HARQ ACK hybrid automatic retransmission request-acknowledge
  • a method for transmitting data in a wireless communication system comprises the steps of determining the number of repetitive transmission for the downlink data, transmitting information on the number of repetitive transmission to the terminal, the number of repetitive transmission Configuring a corresponding plurality of physical downlink shared channels (PDSCHs), wherein the downlink data is mapped to the plurality of PDSCHs equally, and the plurality of PDSCHs are sequentially arranged in one slot; And transmitting the first PDSCH and the second PDSCH, wherein the plurality of PDSCHs include a first PDSCH and the second PDSCH, and a first frequency resource for the transmission of the first PDSCH and a second frequency resource for the transmission of the second PDSCH. May be changed differently within the one slot.
  • PDSCHs physical downlink shared channels
  • a method for transmitting data in a wireless communication system comprises the steps of: receiving information about the number of repetitive transmissions for uplink data from a base station; configuring a plurality of codewords corresponding to the number of repetitive transmissions Wherein the uplink data is mapped to the plurality of codewords equally; and applying any one of a plurality of redundancy versions preset to each of the plurality of codewords, and the one
  • the method may include transmitting a plurality of codewords to which the redundancy version of is applied to the base station.
  • the information on the number of repetitive transmission is included in downlink control information (DCI) received from the base station, the DCI and information about the redundancy version applied to the first codeword of the plurality of codewords and It may include information about the redundancy version applied to the second codeword.
  • DCI downlink control information
  • a mapping scheme between a virtual resource block (VRB) and a physical resource block (PRB) may be differently applied to the first codeword and the second codeword.
  • the transmitting may include transmitting the first codeword and the second codeword through a first mini slot and a second mini slot each configured of at least one orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) symbol. It may include a step.
  • OFDM orthogonal frequency division multiplexing
  • the transmitting may include transmitting the first codeword and the second codeword by forming different beams.
  • the method may further include receiving a hybrid automatic retransmission request (HARQ) feedback on at least one of the first codeword and the second codeword from the base station after the transmitting.
  • HARQ hybrid automatic retransmission request
  • a method of receiving data in a wireless communication system includes receiving information about the number of repetitive transmissions for downlink data from a base station, and a plurality of codes corresponding to the number of repetitive transmissions from the base station.
  • HARQ hybrid automatic retransmission request
  • the plurality of codewords includes a first codeword and a second codeword
  • the determining step if the first codeword is not successfully decoded, the first codeword and the code And combining the words to decode the downlink data.
  • the determining may include omitting decoding of the second codeword when the first codeword is successfully decoded.
  • a method for transmitting data in a wireless communication system includes the steps of determining the number of repetitive transmission for the downlink data, transmitting information on the number of repetitive transmission to the terminal, the number of repetitive transmission Configuring a plurality of codewords corresponding to the plurality of codewords, wherein the downlink data is mapped to the plurality of codewords equally; and any one of a plurality of redundancy versions preset to each of the plurality of codewords. And applying a plurality of codewords to which the redundancy version is applied to the terminal.
  • a data transmission method by a terminal in a wireless communication system the step of receiving control information including information on a plurality of beams (beam) from a base station, based on the information on the plurality of beams Configuring a plurality of PUSCHs mapped to the plurality of beams, wherein the same uplink data is mapped to the plurality of PUSCHs, and transmitting the configured plurality of PUSCHs to the base station.
  • control information including information on a plurality of beams (beam) from a base station, based on the information on the plurality of beams Configuring a plurality of PUSCHs mapped to the plurality of beams, wherein the same uplink data is mapped to the plurality of PUSCHs, and transmitting the configured plurality of PUSCHs to the base station.
  • control information may include beamforming information for the plurality of beams.
  • the method may further include receiving, from the base station, a Radio Resource Control (RRC) message including at least one of the number of beams and a beam transmission scheme before receiving the control information.
  • RRC Radio Resource Control
  • the method may further include transmitting a reference signal for channel state measurement to the base station before receiving the control information, wherein the downlink control information may be configured based on the reference signal.
  • a data transmission method by a base station in a wireless communication system is a step of determining a plurality of beams for the transmission of downlink data, the control information including information on the determined plurality of beams terminal Transmitting a plurality of PDSCHs mapped to the plurality of beams based on the determined information about the plurality of beams, wherein the same downlink data is mapped to the plurality of PDSCHs, and the configured plurality of beams And transmitting the PDSCH of the UE.
  • control information may include beamforming information for the plurality of beams.
  • the method may further include receiving a reference signal for measuring a channel state from the terminal before determining the plurality of beams, wherein the plurality of beams may be determined based on the channel state.
  • the method may further include transmitting an RRC message including at least one of the number of beams and a beam transmission scheme to the terminal before determining the plurality of beams.
  • the transmitter may transmit the same data to the receiver repeatedly so that the data is transmitted with a stable and short delay.
  • URLLC ultra-reliable low latency communication
  • CQI channel quality indicator
  • the overhead of HARQ feedback due to repetitive transmission of the same data can be reduced.
  • the transmitter may transmit a plurality of identical data based on multi-beamforming so that data is transmitted with a stable and short delay.
  • FIG. 1 is a conceptual diagram illustrating a wireless communication system according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is an exemplary diagram illustrating an NR system to which a data transmission method according to an embodiment of the present invention may be applied.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating a slot structure used in a data transmission method according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 is a view for explaining a mini slot used in the data transmission method according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 5 is a flowchart illustrating a method of transmitting a physical uplink shared channel (PUSCH) according to a first embodiment of the present invention.
  • PUSCH physical uplink shared channel
  • FIG. 6 is a flowchart illustrating a method of transmitting a physical downlink shared channel (PDSCH) according to a second embodiment of the present invention.
  • PDSCH physical downlink shared channel
  • FIG. 7 is a flowchart illustrating a PUSCH transmission method according to a third embodiment of the present invention.
  • FIG. 8 is a flowchart illustrating a PDSCH transmission method according to a fourth embodiment of the present invention.
  • FIG. 9 is a flowchart illustrating a method of transmitting uplink data according to a fifth embodiment of the present invention.
  • FIG. 10 is a flowchart illustrating a downlink data transmission method according to a sixth embodiment of the present invention.
  • FIG. 11 is a view for explaining multi-beam forming applied to the present invention.
  • FIG. 12 is a flowchart illustrating a downlink data transmission method according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 13 is a flowchart illustrating a method of transmitting uplink data according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 14 is a block diagram illustrating a wireless communication system in which an embodiment of the present invention is implemented.
  • first, second, A, “B”, etc. may be used herein to describe various components, but the components should not be limited by the terms. The terms are used only for the purpose of distinguishing one component from another. For example, without departing from the scope of the present invention, the first component may be referred to as the second component, and similarly, the second component may also be referred to as the first component.
  • the term “and / or” also includes any combination of a plurality of related items or any of a plurality of related items.
  • FIG. 1 is a conceptual diagram illustrating a wireless communication system according to an embodiment of the present invention.
  • the wireless communication system 100 includes a plurality of communication nodes 110-1, 110-2, 110-3, 120-1, 120-2, 130-1, 130-2, and 130-3. , 130-4, 130-5, 130-6).
  • Each of the plurality of communication nodes may support at least one communication protocol.
  • each of the plurality of communication nodes includes a code division multiple access (CDMA) based communication protocol, a wideband CDMA (WCDMA) based communication protocol, a time division multiple access (TDMA) based communication protocol, and a frequency division multiplex (FDMA).
  • CDMA code division multiple access
  • WCDMA wideband CDMA
  • TDMA time division multiple access
  • FDMA frequency division multiplex
  • Access based communication protocol Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) based communication protocol, Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA) based communication protocol, Single Carrier (SC) -FDMA based communication protocol, Non-Orthogonal Multiple An access based communication protocol and a space division multiple access (SDMA) based communication protocol may be supported.
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • OFDMA Orthogonal Frequency Division Multiple Access
  • SC Single Carrier
  • SDMA space division
  • the wireless communication system 100 includes a plurality of base stations 110-1, 110-2, 110-3, 120-1, and 120-2 and a plurality of user equipments 130-1. 130-2, 130-3, 130-4, 130-5, 130-6).
  • Each of the first base station 110-1, the second base station 110-2, and the third base station 110-3 may form a macro cell.
  • Each of the fourth base station 120-1 and the fifth base station 120-2 may form a small cell.
  • the fourth base station 120-1, the third terminal 130-3, and the fourth terminal 130-4 may belong to the coverage of the first base station 110-1.
  • the second terminal 130-2, the fourth terminal 130-4, and the fifth terminal 130-5 may belong to the coverage of the second base station 110-2.
  • the fifth base station 120-2, the fourth terminal 130-4, the fifth terminal 130-5, and the sixth terminal 130-6 may belong to the coverage of the third base station 110-3.
  • the first terminal 130-1 may belong to the coverage of the fourth base station 120-1.
  • the sixth terminal 130-6 may belong to the coverage of the fifth base station 120-2.
  • each of the base stations 110-1, 110-2, 110-3, 120-1, and 120-2 is a NodeB, an evolved NodeB, and a next generation NodeB.
  • B gNB
  • BTS Base Transceiver Station
  • radio base station radio base station
  • radio transceiver radio transceiver
  • access point access point
  • access node road side unit, RSU
  • Digital Unit DU
  • Cloud Digital Unit CDU
  • RU Radio Unit
  • Each of the plurality of terminals 130-1, 130-2, 130-3, 130-4, 130-5, and 130-6 may include a terminal, an access terminal, a mobile terminal, It may be referred to as a station, a subscriber station, a mobile station, a portable subscriber station, a node, a device, or the like.
  • a plurality of communication nodes 110-1, 110-2, 110-3, 120-1, 120-2, 130-1, 130-2, 130-3, 130-4, 130-5, 130-6 each of which may support a cellular (cellular) communication (for example, 3GPP (3 rd generation partnership project ) standard, LTE (long term evolution), LTE-a (advanced), NR (new Radio) defined by, and so on).
  • a cellular (cellular) communication for example, 3GPP (3 rd generation partnership project ) standard, LTE (long term evolution), LTE-a (advanced), NR (new Radio) defined by, and so on).
  • Each of the plurality of base stations 110-1, 110-2, 110-3, 120-1, and 120-2 may operate in different frequency bands, or may operate in the same frequency band.
  • Each of the plurality of base stations 110-1, 110-2, 110-3, 120-1, and 120-2 may be connected to each other through an ideal backhaul or a non-ideal backhaul, and an ideal backhaul. Alternatively, information can be exchanged with each other via non-ideal backhaul.
  • Each of the base stations 110-1, 110-2, 110-3, 120-1, and 120-2 may be connected to a core network (not shown) through an ideal backhaul or a non-idal backhaul.
  • Each of the plurality of base stations 110-1, 110-2, 110-3, 120-1, and 120-2 receives a signal received from the core network, corresponding terminal 130-1, 130-2, 130-3, 130. -4, 130-5, 130-6, and the signal received from the terminal (130-1, 130-2, 130-3, 130-4, 130-5, 130-6) core network Can be sent to.
  • Each of the base stations 110-1, 110-2, 110-3, 120-1, and 120-2 may support downlink transmission based on OFDMA and uplink based on SC-FDMA. Can support transport.
  • each of the plurality of base stations 110-1, 110-2, 110-3, 120-1, and 120-2 transmits multiple input multiple output (MIMO) transmissions (eg, Single User (SU) -MIMO, MU (Multi User)-MIMO, Massive MIMO, etc., CoMP (Coordinated Multipoint) transmission, carrier aggregation transmission, transmission in unlicensed band, device to device, D2D) communication (or ProSe (proximity services), etc.)
  • MIMO multiple input multiple output
  • each of the plurality of terminals 130-1, 130-2, 130-3, 130-4, 130-5, 130-6)
  • Operations corresponding to base stations 110-1, 110-2, 110-3, 120-1, and 120-2 and / or base stations 110-1, 110-2, 110-3, 120-1 and 120-2 Can perform the operations supported by).
  • the second base station 110-2 may transmit a signal to the fourth terminal 130-4 based on the SU-MIMO scheme, and the fourth terminal 130-4 may transmit the signal based on the SU-MIMO scheme.
  • the signal may be received from the second base station 110-2.
  • the second base station 110-2 may transmit a signal to the fourth terminal 130-4 and the fifth terminal 130-5 based on the MU-MIMO scheme, and the fourth terminal 130-4 may be used.
  • Each of the fifth terminal 130-5 may receive a signal from the second base station 110-2 by the MU-MIMO scheme.
  • Each of the first base station 110-1, the second base station 110-2, and the third base station 110-3 may transmit a signal to the fourth terminal 130-4 based on a CoMP scheme, and a fourth The terminal 130-4 may receive a signal from the first base station 110-1, the second base station 110-2, and the third base station 110-3 by the CoMP scheme.
  • Each of the plurality of base stations 110-1, 110-2, 110-3, 120-1, and 120-2 includes terminals 130-1, 130-2, 130-3, 130-4, which belong to its own coverage. 130-5, 130-6) and the CA may transmit and receive a signal based on the CA scheme.
  • Each of the first base station 110-1, the second base station 110-2, and the third base station 110-3 coordinates D2D communication between the fourth terminal 130-4 and the fifth terminal 130-5.
  • the fourth terminal 130-4 and the fifth terminal 130-5 may each perform D2D communication by coordination of each of the second base station 110-2 and the third base station 110-3. Can be performed.
  • the corresponding second communication node corresponds to the method performed in the first communication node.
  • a method eg, receiving or transmitting a signal
  • the base station corresponding thereto may perform an operation corresponding to the operation of the terminal.
  • the terminal corresponding thereto may perform an operation corresponding to the operation of the base station.
  • downlink means communication from a base station to a terminal
  • uplink means communication from a terminal to a base station.
  • DL downlink
  • UL uplink
  • a transmitter may be part of a base station
  • a receiver may be part of a terminal
  • a transmitter may be part of a terminal
  • a receiver may be part of a base station.
  • 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.
  • MTC machine type communication
  • URLLC Ultra-Reliable and Low Latency Communication
  • New Radio Access Technology RAT
  • NR new radio
  • FIG. 2 is an exemplary diagram illustrating an NR system to which a data transmission method according to an embodiment of the present invention may be applied.
  • Next Generation-Radio Access Network is a control plane (RRC) protocol for NG-RA user plane (new AS sublayer / PDCP / RLC / MAC / PHY) and user equipment (UE). It consists of gNBs that provide termination.
  • RRC control plane
  • NG-C represents a control plane interface used for the NG2 reference point between NG-RAN and 5GC (5 Generation Core).
  • NG-U represents the user plane interface used for the NG3 reference point between NG-RAN and 5GC.
  • gNBs are interconnected via the Xn interface and 5GC via the NG interface. More specifically, the gNB is connected to an Access and Mobility Management Function (AMF) through the NG-C interface and to a user plane function (UPF) through the NG-U 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 may be derived by scaling the basic subcarrier interval by an integer. Also, even if very low subcarrier spacing is not used at very high carrier frequencies, the used numerology may be selected independently of the frequency band.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating a slot structure used in a data transmission method according to an embodiment of the present invention.
  • the Time Division Duplexing (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 may be referred to as a self-contained structure or a self-contained slot.
  • one slot may consist of 14 OFDM symbols.
  • region 310 represents a downlink control region
  • region 320 represents an uplink control region. Areas other than the area 310 and the area 320 (that is, areas without a separate indication) may be used for transmission of downlink data or uplink data. That is, uplink control information and downlink control information may be transmitted in one slot. On the other hand, in the case of data, uplink data or downlink data may be transmitted in one slot.
  • downlink transmission and uplink transmission proceed sequentially in one slot, and transmission of downlink data and reception of uplink ACK / NACK may be performed. Therefore, when an error of data transmission occurs, the time required for retransmission of data can be reduced. In this way, delays associated with data transmission can be minimized.
  • a time gap is required for a base station and / or a terminal to switch from a transmission mode to a reception mode or a process from a reception mode to a transmission mode. do.
  • some OFDM symbol (s) may be set to a guard period (GP).
  • FIG. 4 is a view for explaining a mini slot used in the data transmission method according to an embodiment of the present invention.
  • mini-slot scheduling may be supported for efficient support for URLLC.
  • the mini slot is a minimum scheduling unit by the base station.
  • the mini slot may include 2, 4, or 7 OFDM symbols.
  • the mini slot may begin with any OFDM symbol in the slot as shown in FIG. In FIG. 4, two mini slots having different lengths (the number of OFDM symbols) in one slot are shown. However, this is for illustrative purposes only. Each mini slot is provided when a plurality of mini slots are included in one slot. The number of OFDM symbols constituting the may be equal to each other.
  • V2X vehicle to everything
  • URLLC URLLC scenarios
  • data to be transmitted needs to be transmitted stably and quickly with almost no errors.
  • an error may occur when the terminal transmits data by setting a transmission format based on the CQI fed back to the base station, thereby retransmitting.
  • general data such as eMBB (enhanced Mobile Broadband) data
  • eMBB enhanced Mobile Broadband
  • data can be transmitted by the following method.
  • the data transmission method according to the present invention can be applied to various scenarios of URLLC as well as automobile communication such as V2X.
  • FIG. 5 is a flowchart illustrating a method of transmitting a physical uplink shared channel (PUSCH) according to a first embodiment of the present invention.
  • PUSCH physical uplink shared channel
  • the first embodiment may be applied to a UL scheduling grant transmission scheme.
  • the terminal may perform a scheduling request (SR) to the base station (S500).
  • the terminal may measure the current channel state and transmit a CQI report (Channel Quality Indicator report) to the base station based on this (S510).
  • the uplink data may be URLLC data.
  • the base station repeats the transmission of the uplink data based on the channel state information obtained through the CQI report received from the terminal, information on the application service (or application) for the uplink data, etc.
  • Information on a frequency resource, a transmission format, and the like may be determined (S520).
  • the base station may configure control information including information on the number of repetitive transmissions for the uplink data, information on time / frequency resources to be used for repetitive transmission, and information on a transmission format, and transmit the same to the terminal (S540).
  • the control information may be transmitted through higher layer signaling such as RRC (Radio Resource Control) signaling or may be transmitted to the terminal through downlink control information (DCI).
  • DCI downlink control information
  • the new DCI format may include information on a modulation and coding scheme (MCS), time resource and / or frequency resource applied to each transmission during repeated transmission.
  • MCS modulation and coding scheme
  • repeated transmission means transmitting the same data repeatedly for stable transmission of data.
  • the same data may mean the same transport block (TB).
  • TB transport block
  • the same data may mean one codeword or one PUSCH.
  • the base station may transmit information regarding a setting for activating or deactivating repetitive transmission to the terminal in advance.
  • the information about the setting for activating or deactivating the repeated transmission may be transmitted to the terminal through higher layer signaling such as RRC signaling or may be transmitted through signaling (i.e. downlink control information (DCI)) of the physical layer.
  • DCI downlink control information
  • the terminal may configure a plurality of physical uplink shared channels (PUSCHs) corresponding to the number of repeated transmissions indicated by the base station based on the control information (S540).
  • the same uplink data may be mapped to each of the plurality of PUSCHs.
  • the terminal may transmit the plurality of PUSCHs sequentially or simultaneously using frequency and / or time resources allocated from the base station based on the slot structure of FIG. 3.
  • FIG. 5 shows an example of repeatedly transmitting the same uplink data twice.
  • the terminal may first transmit the first PUSCH using the first frequency resource (S550).
  • the terminal may transmit the second PUSCH using the second frequency resource (S560).
  • the base station may sequentially decode the first PUSCH and the second PUSCH (S570).
  • the first PUSCH and the second PUSCH may be transmitted in one slot.
  • the first frequency resource for transmitting the first PUSCH and the second frequency resource for transmitting the second PUSCH may be changed differently within one slot.
  • a method of transmitting uplink data by changing a frequency resource by the terminal may be defined as frequency hopping (FH).
  • FH frequency hopping
  • the information about the first frequency resource and the second frequency resource may be indicated by at least one of radio resource control (RRC) signaling and downlink control information (DCI) by the base station.
  • the one slot may include a first mini slot composed of at least one OFDM symbol and a second mini slot composed of at least one OFDM symbol.
  • the first PUSCH may be transmitted through the first mini slot and the second PUSCH may be transmitted through the second mini slot.
  • Information about the first mini slot and the second mini slot for repetitive transmission of the PUSCH may also be indicated by at least one of RRC signaling and DCI.
  • the first PUSCH Is transmitted through a first slot, and the second PUSCH may be sequentially transmitted through a second slot, which is a slot next to the first slot.
  • the UE may transmit the first PUSCH and the second PUSCH using different frequency resources at the same time.
  • the first PUSCH and the second PUSCH may be simultaneously transmitted from the terminal to the base station through one slot or one mini slot.
  • the UE may transmit the first PUSCH and the second PUSCH using different frequency resources at different times. In this case, the first PUSCH and the second PUSCH may be sequentially transmitted through different slots or mini slots.
  • the range of the FH frequency may vary depending on the size of the bandwidth part (BWP).
  • the frequency resource corresponding to the end of the BWP may be used for the FH. If a lot of frequency resources (Resource Block: RB) is used, it is possible to use several while increasing the number of RB from the end of the BWP.
  • Resource Block RB
  • frequency resource at the end of BWP can be used basically, but can be changed if necessary. Information related to this may be set semi-statically by higher layer RRC signaling or the like and inform the UE.
  • the FH may not be performed in one mini slot. If multiple mini slots are used to transmit the same data, FH may be applied.
  • channel information channel gain for each frequency, etc.
  • data can be repeatedly transmitted by allocating a frequency resource having a good channel state without applying FH. For example, if the channel condition is good based on the CQI value, the FH is not performed. If the channel condition is not good, the FH can be applied. If the channel information is unknown or unreliable, FH can be applied.
  • the control information for transmitting and receiving such a transmission scheme may be included in the DCI and inform the terminal. In this case, a new field may be added to the DCI.
  • a frequency different from the frequency used in the previous slot may be used in the next slot. That is, FH between slots may be applied.
  • the length of the mini slot and the number of repetitive transmissions can be informed to the UE by DCI.
  • the number of repetitive transmissions may be set by notifying RRC in advance.
  • RRC may be informed of the number of default repetitive transmissions, and if a change in the number of repetitive transmissions is needed, the DCI may be notified of the actual number of repetitive transmissions.
  • the difference information between the basic number of repeated transmissions and the actual number of repeated transmissions may be included in the DCI.
  • the FH range may be adjusted. For example, if both end frequency resources of the BWP are being used by a specific terminal, the terminal may use the RB using the inner frequency.
  • a separate DM-RS may be applied to each repetitive transmission.
  • DM-RS may not be used separately. That is, it can be repeatedly transmitted to one DM-RS several times. However, when the channel is changed quickly, the DM-RS may be used separately even if the same frequency resource is used.
  • the number of DM-RSs used in repeated transmission may be differently applied according to the service or the QoS of the service.
  • the DM-RS may be applied separately for each repetition during high-speed movement, and may be repeatedly transmitted several times with one DM-RS when moving slowly.
  • very important information may be transmitted by overlapping the same information in the frequency domain and time domain. For example, by assigning several frequency resources, the same information can be transmitted several times over each frequency resource. This method may be more suitable in mm-Wave environments with many frequency resources and short time resources. Alternatively, a plurality of time resources may be allocated to transmit the same information multiple times to each resource. Alternatively, the same information may be transmitted several times using different frequency and time resources.
  • the base station may transmit a HARQ ACK (Hybrid Automatic Retransmission reQuest-ACKnowledge) to the terminal (S580).
  • the base station may not transmit HARQ ACK / NACK for all of the plurality of PUSCH.
  • the base station may transmit HARQ ACK / NACK only for the PUSCH to some of the plurality of PUSCHs. For example, in FIG. 5, when the BS determines that an error occurs after decoding the first PUSCH, the base station may decode the second PUSCH immediately after transmitting the HARQ NACK to the terminal.
  • the base station may transmit a HARQ ACK when the second PUSCH is successfully decoded. However, if an error occurs in the second PUSCH, the base station may transmit a HARQ NACK. That is, the base station may transmit one HARQ ACK or one HARQ NACK for the first PUSCH and the second PUSCH.
  • the one HARQ ACK may be an ACK for a PUSCH successfully decoded first among a plurality of PUSCHs.
  • the one HARQ NACK may be a NACK for all of the plurality of PUSCHs.
  • an MCS of a lower level than the first PUSCH may be applied to the second PUSCH.
  • the UE may transmit data in a more stable (lower modulation and channel coding rate) transmission format than the CQI transport format.
  • the base station determines an offset value between the MCS applied to the first PUSCH and the second PUSCH, and transmits the data along with the offset value to the terminal through a control information in a transmission format using the original CQI value. And then instruct to transmit again in a more stable transmission format.
  • the UE transmits the first PUSCH in the corresponding format by setting the transmission format to the MCS based on the MCS or CQI set in the case of general data transmission, and then based on the MCS offset in consideration of a situation in which retransmission occurs due to an error.
  • the second PUSCH may be transmitted in a format that is more stable than the transmission format that was first transmitted.
  • the base station may transmit information indicating that data can be repeatedly transmitted in two or more transmission formats in one DCI to the terminal through RRC signaling for fast and stable data transmission.
  • the base station may transmit information about a setting for activating or deactivating repetitive transmission to the terminal through higher layer signaling such as RRC signaling.
  • the number of repetitive transmissions may be basically two times. However, additional repetitive transmissions may be additionally performed according to channel conditions and / or application services (or applications). That is, the transmitter determines the number of consecutive transmissions and the MSC offset (the value of changing the MCS in the second and third transmissions compared to the first transmitted MCS) according to the channel state or application service (or application), and informs the receiver of this. Can be. To this end, a new DCI format can be used.
  • the DCI format used in the NR system to which the present invention is applied is shown in Table 1 below.
  • the base station transmits control information to the terminal using DCI format 0_0 or DCI format 0_1 in the PUSCH, and to the terminal using DCI format 1_0 or DCI format 1_1 in the case of PDSCH (Physical Downlink Shared Channel). Send control information.
  • DCI format 0_0 or DCI format 0_1 in the PUSCH
  • DCI format 1_0 or DCI format 1_1 in the case of PDSCH (Physical Downlink Shared Channel).
  • PDSCH Physical Downlink Shared Channel
  • DCI format 0_0 is shown in Table 2 below
  • DCI format 0_1 is shown in Table 3 below.
  • Field Bits Usage Identifier for DCI formats One 0 is set for UL DCI Frequency domain resource assignment N Frequency Domain Location of assigned RBs Time domain resource assignment 4 PUSH Allocation in time domain Frequency hopping flag One Modulation and coding scheme 5 New data indicator One Redundancy version 2 HARQ process number 4 TPC command for scheduled PUSCH 2 UL / SUL indicator 0 or 1 0: non-supplementary uplink
  • the field indicating the MCS is 5 bits, which is selected from 32 MCS indexes of the MCS index table. This means that it is transmitted to the terminal.
  • DCI format 1_0 is shown in Table 4 below
  • DCI format 1_1 is shown in Table 5.
  • Field Bits Usage Identifier for DCI formats One value as 1, indication of DL DCI Frequency domain resource assignment N Time domain resource assignment 4 VRB-to-BRB mapping One Modulation and coding scheme 5 New data indicator One Redundancy version 2 HARQ process number 4 TPC command for scheduled PUSCH 2 PUCCH resource indicator 3 PDSCH-to-HARQ_feedback timing indicator 3
  • Field Bits Usage Identifier for DCI formats One value as 1, indication of DL DCI Carrier indicator 0 or 3 Bandwidth part indicator 0, 1, or 2 Frequency domain resource assignment Variable Similar to DCI 1_0 field Time domain resource assignment 0, 1, 2, 3, or 4 VRB-to-PRB mapping 0 or 1 0 if prb-BundingType is not configured or is set to static, 1 otherwise PRB bundling size indicator 0 or 1 Rate matching indicator 0, 1, or 2 ZP CSI-RS trigger 0, 1, or 2 Modulation and coding scheme [TB1] 5 New data indicator [TB1] One Redundancy version [TB1] 2 Modulation and coding scheme [TB2] 5 New data indicator [TB2] One Redundancy version [TB2] 2 HARQ process number 4 Downlink assignment index 0, 2, or 4 TPC command for scheduled PUSCH 2 PUCCH resource indicator 3 PDSCH-to-HARQ_feedback timing indicator 0, 1, 2 or 3 Antenna ports 4, 5, or 6 SRS request 2 CBG transmission information 0, 2, 4, 6, or 8 C
  • the field indicating the MCS is set to 5 bits in the DCI format 1_0 and the DCI format, which are control information for the PDSCH.
  • the DCI format 1_0 and the DCI format which are control information for the PDSCH.
  • the information on the MCS may include first MCS information applied in the first transmission and MCS offset information applied in the subsequent transmission.
  • the MCS information may include MCS information applied to each transmission according to the number of repetitive transmissions. For example, when the number of repetitive transmissions is '2', the DCI format for this may include first MCS information applied in the first transmission and second MCS information applied in the second transmission.
  • MCS for one transmission is not set and frequency and time resources are allocated thereto, but a plurality of repetitive transmissions are set and MCS and frequency and Time resources may be allocated.
  • MCS and frequency and time resources may be allocated assuming that the channel is unstable for the second and third transmissions.
  • the start and length indicator value may be used to allocate time resources.
  • SLIV is a parameter indicating time resource allocation of PDSCH and PUSCH, and indicates that data is transmitted during L symbols from S (starting symbol number) in one slot.
  • SLIV is represented by 7 bits.
  • the SLIV may be transmitted to the terminal through RRC signaling.
  • the frequency may be changed during each transmission, that is, when the same data is transmitted several times.
  • frequency hopping may be applied to the transmission of each PUSCH during the transmission of the first PUSCH and the transmission of the second PUSCH. Even when the first PUSCH and the second PUSCH are transmitted through different mini-slots in one slot, the frequency allocated to each PUSCH may be changed.
  • HARQ when repetitive transmission is performed for one data transmission, HARQ may be processed as if one data is transmitted. That is, since the receiver knows in advance how many times it is transmitted for one data transmission, the receiver continuously receives the corresponding number of transmissions in succession to perform decoding, and transmits an ACK when the first reception is correctly performed. have. If decoding is not performed correctly for all repetitive transmissions even after the final reception, the transmitter may perform retransmission by transmitting NACK (or NAK). That is, ACK (or NACK) may not be transmitted for every repetitive transmission. In addition, if the data is normally decoded for the first time among a plurality of repetitive transmissions, the receiver may ignore the data repeatedly transmitted thereafter. In this way, the overhead of HARQ ACK / NACK due to repetitive transmission of the same data can be reduced.
  • NACK or NAK
  • FIG. 6 is a flowchart illustrating a method of transmitting a physical downlink shared channel (PDSCH) according to a second embodiment of the present invention.
  • PDSCH physical downlink shared channel
  • the terminal may measure the channel state of the current terminal (S600), and may configure a CQI report based on this and transmit it to the base station (S600).
  • the base station may determine the number of repetitive transmissions for downlink data, a time resource for use in repetitive transmission, a frequency resource, a transmission format, etc. based on the CQI report received from the terminal (S620). If it is determined that repetitive transmission is necessary to satisfy the Quality of Service (QoS) of downlink data in a situation in which repetitive transmission is inactivated, the base station may transmit configuration information indicating activation of repetitive transmission to the terminal. .
  • configuration information indicating activation of repetitive transmission or configuration information indicating deactivation of repetitive transmission may be transmitted to the terminal through RRC signaling.
  • the base station may transmit control information including information on the number of repetitive transmissions, information on time resource, frequency resource, transmission format, etc. to be used for repetitive transmission to the terminal (S630).
  • the control information may be DCI.
  • the DCI may be a DCI of a new format different from the DCI formats of Tables 2 to 5.
  • the new DCI may include information on the number of repetitive transmissions, information on the MCS applied to each repetitive transmission, time and / or frequency resource information allocated for each repetitive transmission.
  • the base station may configure a plurality of PDSCHs corresponding to the number of repetitive transmissions based on the control information.
  • the downlink data may be mapped to the plurality of PDSCHs in the same manner.
  • the base station may transmit the plurality of PDSCHs sequentially or simultaneously through the slot structure of FIG. 3.
  • the UE sequentially decodes the first PDSCH and the second PDSCH. It may be determined whether is normally received (S660). At this time, if the first PDSCH is normally decoded without an error, the UE may not perform decoding on the second PDSCH. However, when the first PDSCH is not normally decoded, the terminal may decode the second PDSCH. If at least one of the first PDSCH and the second PDSCH is normally decoded, the terminal may transmit a HARQ ACK to the base station (S680).
  • the terminal may transmit a HARQ NACK to the base station. In this case, the terminal may not transmit HARQ ACK / NACK for all of the plurality of PDSCHs even if the terminal receives the plurality of PDSCHs. In other words, the UE may transmit only HARQ ACK / NACK for some PDSCHs among the plurality of PDSCHs. For example, if the UE determines that an error occurs after decoding the first PDSCH as shown in FIG. 6, the terminal may decode the second PDSCH transmitted immediately after the HARQ NACK. The UE may transmit a HARQ ACK when the second PDSCH is successfully decoded.
  • HARQ NACK can be transmitted. That is, the terminal may transmit only one HARQ ACK or one HARQ NACK for the first PDSCH and the second PDSCH.
  • the one HARQ ACK may be transmitted for a PDSCH successfully decoded first among a plurality of PDSCHs.
  • an MCS of a lower level than the first PDSCH may be applied to the second PDSCH. That is, the first PDSCH and the second PDSCH may have different transmission formats.
  • the first PDSCH may be transmitted through a first mini slot in one slot
  • the second PDSCH may be transmitted through a second mini slot in the one slot.
  • a first frequency resource for transmitting the first PDSCH and a second frequency resource for transmitting the second PDSCH may be different from each other.
  • the PDSCH is repeatedly transmitted in the form of a mini slot, but frequency hopping may be applied to each repeated transmission.
  • the base station may transmit a first PDSCH through a first slot, and sequentially transmit a second PDSCH through a second slot, which is a slot next to the first slot.
  • the base station may transmit the first PDSCH and the second PDSCH using different frequency resources at the same time. In this case, the first PDSCH and the second PDSCH may be simultaneously transmitted to the terminal through one slot or one mini slot.
  • FIG. 7 is a flowchart illustrating a PUSCH transmission method according to a third embodiment of the present invention.
  • the third embodiment may be applied to, for example, an UL grant free transmission scheme. Even when using an uplink grant free transmission scheme, configuration information indicating activation or deactivation of repetitive transmission may be transmitted to the terminal through RRC signaling. In addition, information on the number of repetitive transmissions of the PUSCH, information on the MCS applied to each repetitive transmission, time and / or frequency resource allocation information to be used in each repetitive transmission, and transmission period information may be informed to the UE through RRC signaling. have.
  • the uplink grant-free transmission scheme when the number of repetitive transmissions for uplink data, information on time / frequency resources to be used for repetitive transmission, and information on a transmission format are received from the base station (S700) Can configure a plurality of PUSCHs based on this (S710).
  • the uplink data may be mapped to each of the plurality of PUSCHs in the same manner.
  • the UE when two PUSCHs are transmitted for one uplink data, the UE first transmits the first PUSCH using the first frequency resource (S720), and uses the second frequency resource. 2 PUSCH may be transmitted (S730).
  • the first PUSCH and the second PUSCH may be simultaneously transmitted at the same time, or may be sequentially transmitted through different slots or mini slots.
  • the base station may sequentially decode the first PUSCH and the second PUSCH to determine whether data has been received without error (S740).
  • the base station may perform decoding on the second PUSCH if the first PUSCH is not successfully decoded. If at least one of the first PUSCH and the second PUSCH is successfully decoded, the base station may transmit a HARQ ACK (S750). At this time, the base station may not transmit HARQ ACK / NACK for all of the plurality of PUSCH. That is, the base station may transmit only HARQ ACK / NACK for the PUSCH without transmitting HARQ ACK / NACK for all of the plurality of PUSCHs.
  • the UE may transmit each PUSCH through different mini slots in one slot.
  • the UE may transmit each PUSCH using different frequency resources or may use the same frequency resource.
  • the UE may apply a lower level MCS to the N-th transmitted PUSCH than the N-th transmitted PUSCH.
  • FIG. 8 is a flowchart illustrating a PDSCH transmission method according to a fourth embodiment of the present invention.
  • the base station may transmit information on time and / or frequency resource, transmission format, etc. to be used for repetitive transmission together with the number of repetitive transmissions for the downlink data to the terminal through RRC signaling. (S800).
  • the base station may transmit configuration information indicating activation or deactivation of repetitive transmission to the terminal through RRC signaling.
  • the base station may configure a plurality of PDSCHs corresponding to the number of repeated transmissions when there is downlink data to be transmitted.
  • the downlink data may be mapped to the plurality of PDSCHs in the same manner.
  • the base station may transmit the plurality of PDSCHs through the slot structure of FIG. 3.
  • the base station may simultaneously transmit or transmit the first PDSCH and the second PDSCH to the terminal.
  • the UE may first determine whether data is normally received by decoding the first PDSCH (S830).
  • the UE may not perform decoding on the second PDSCH. However, when the first PDSCH is not normally decoded, the terminal may decode the second PDSCH. If at least one of the first PDSCH and the second PDSCH is normally decoded, the terminal may transmit a HARQ ACK to the base station (S840). However, if an error occurs in both the first PDSCH and the second PDSCH, the terminal may transmit a HARQ NACK to the base station. In this case, the terminal may not transmit HARQ ACK / NACK for all of the plurality of PDSCHs even if the terminal receives the plurality of PDSCHs. In other words, the UE may transmit only HARQ ACK / NACK for some PDSCHs among the plurality of PDSCHs.
  • an MCS having a lower level than the N-1 th PDSCH may be applied to the N th PDSCH. That is, different transmission formats may be applied to each of the plurality of PDSCHs.
  • the plurality of PDSCH may be transmitted in the form of a mini slot as shown in FIG. In this case, different frequency resources may be used for transmission of each PDSCH. That is, the plurality of PDSCHs are transmitted in the form of mini slots, and frequency hopping may be applied to each PDSCH.
  • a receiver is a base station when the transmitter is a terminal, and a receiver is a terminal when the transmitter is a base station.
  • both the transmitter and the receiver may correspond to the terminal.
  • the transmitting terminal includes a plurality of sidelink data based on the number of repetitive transmissions received from the base station, information on time and / or frequency resources to be used for repetitive transmission, and information on a transmission format.
  • PSSCH Physical Sidelink Shared Channel
  • the plurality of PSSCHs may be simultaneously transmitted through different frequency resources or sequentially transmitted through different time resources.
  • the information may be sequentially transmitted through different frequency resources and different time resources.
  • the first PSSCH and the second PSSCH may be sequentially transmitted through the first mini slot and the second mini slot in one slot. have.
  • the first PSSCH and the second PSSCH may be transmitted through the same frequency resource.
  • frequency hopping may be applied between the first PSSCH and the second PSSCH. That is, the first PSSCH and the second PSSCH may be transmitted through different frequency resources.
  • the first PSSCH and the second PSSCH may be simultaneously transmitted through different frequency resources at the same time.
  • the first PSSCH may be transmitted through the first mini slot and the second PSSCH may be transmitted through the second mini slot.
  • the first mini slot and the second mini slot may be included in one slot or may be included in different slots, respectively.
  • the receiving terminal may transmit HARQ feedback (ACK or NACK) for the first PSSCH and the second PSSCH to the transmitting terminal or to the base station.
  • HARQ feedback ACK or NACK
  • the transmitting terminal determines the number of repetitive transmissions for the same data, time resources and / or frequency resources to be used for repetitive transmission, transmission format, and the like, and transmits information on the physical sidelink control channel (PSCCH). It may be transmitted to the receiving terminal through.
  • PSSCHs may be configured with one sidelink data and transmitted to the receiving terminal.
  • the receiving terminal may transmit at least one HARQ feedback for the plurality of PSSCHs to the transmitting terminal.
  • FIG. 9 is a flowchart illustrating a method of transmitting uplink data according to a fifth embodiment of the present invention.
  • a base station uses a number of repetitive transmissions for uplink data to be transmitted by a terminal, a redundancy version (RV) to be applied for each repetitive transmission, a time to be used for each repetitive transmission, and / Alternatively, frequency resources may be determined.
  • the base station controls information including information on the number of repetitive transmissions of the uplink data, information on the redundancy version applied to each repetitive transmission, and information on time and / or frequency resources to be used for each repetitive transmission. And it can be configured to transmit it to the terminal (S900).
  • the control information may be transmitted through higher layer signaling such as RRC (Radio Resource Control) signaling or may be transmitted to the terminal through physical layer signaling such as downlink control information (DCI).
  • RRC Radio Resource Control
  • a new DCI format may be used.
  • the terminal may repeatedly transmit uplink data.
  • repeated transmission means transmitting the same data repeatedly for stable transmission of data.
  • a plurality of codewords may be configured for one data.
  • the terminal may set a plurality of redundancy versions based on the information on the redundancy version received from the base station, and apply one of the preset redundancy versions to each of the plurality of codewords.
  • the plurality of redundancy versions may have different puncturing patterns. Redundancy versions applied to multiple codewords for one data may all be the same or different.
  • a plurality of codewords for one data may be transmitted through one transport block.
  • the base station may transmit information about a setting for activating or deactivating repetitive transmission in advance to the terminal.
  • the information about the setting for activating or deactivating the repeated transmission may be transmitted to the terminal through higher layer signaling such as RRC signaling or may be transmitted through physical layer signaling such as DCI.
  • the terminal may perform repetitive transmission on the uplink data.
  • the terminal may configure a plurality of codewords corresponding to the number of repeated transmissions indicated by the base station with one data based on the control information received from the base station (S910). That is, one uplink data may be mapped to the plurality of codewords in the same manner. Thereafter, the terminal applies at least one redundancy version to each of the plurality of codewords based on the control information, and uses the time and / or frequency resources indicated by the base station to apply the plurality of codewords to which the redundancy is applied.
  • a physical uplink shared channel (PUSCH) may be transmitted to the base station (S920).
  • the terminal may transmit a plurality of codewords on the frequency axis, on the time axis, or across the frequency axis and the time axis.
  • the terminal may simultaneously transmit a plurality of codewords having different redundancies through different beams.
  • the terminal may transmit a plurality of codewords using frequency resources that are expected to have different channel gains.
  • the UE may apply a mapping scheme between a virtual resource block (VRB) and a physical resource block (PRB) differently for each codeword. That is, different VRB-to-PRB interleaving schemes may be applied to each codeword.
  • VRB virtual resource block
  • PRB physical resource block
  • the first codeword of the plurality of codewords may be localized transmission on the frequency axis, and the second codeword may be distributed and distributed.
  • a frequency diversity effect can be obtained.
  • the terminal may continuously transmit the plurality of codewords using different resources on the time axis.
  • the UE may configure a plurality of PUSCHs each including a plurality of codewords.
  • the first PUSCH may be transmitted on the first slot (or mini slot)
  • the second PUSCH may be transmitted on the second slot (or mini slot). That is, a plurality of codewords may be transmitted through different slots (or mini slots), respectively.
  • a time diversity effect can be obtained.
  • the first mini slot and the second mini slot may be included in one slot or may be included in different slots.
  • the terminal may transmit a plurality of codewords using different beams.
  • the beam may be an analog beam or a digital beam.
  • the base station may inform the terminal of information indicating whether to use beamforming for repetitive transmission through higher layer signaling and / or physical layer signaling.
  • the terminal may form a first beam to transmit a first codeword, and form a second beam to transmit a second codeword.
  • this method is used, a spatial diversity effect can be obtained.
  • the base station may determine whether uplink data is successfully received by decoding the plurality of codewords (S930). If it is determined that at least one of the plurality of codewords is successfully decoded, the base station may transmit a HARQ ACK (Hybrid Automatic Retransmission reQuest-ACKnowledge) to the terminal (S940). However, when uplink data is not normally decoded, the base station may transmit HARQ NACK (Negative ACKnowledge) to the terminal. At this time, the base station may not transmit HARQ feedback for all of the plurality of codewords.
  • HARQ ACK Hybrid Automatic Retransmission reQuest-ACKnowledge
  • the base station may transmit HARQ ACK / NACK only for some codewords among the plurality of codewords. For example, if the base station determines that an error occurs when decoding the first codeword, the base station may decode the second codeword immediately after transmitting the HARQ NACK to the terminal. The base station may transmit a HARQ ACK when the second codeword is successfully decoded. However, when an error occurs in the second codeword, the base station may combine the first codeword and the second codeword to correct an error occurring in at least one of the first codeword and the second codeword. If it is determined that uplink data is successfully received as all errors are corrected, the base station may transmit a HARQ ACK.
  • the base station may transmit a HARQ NACK.
  • the base station may transmit only one HARQ ACK or one HARQ NACK for a plurality of codewords.
  • the overhead of HARQ feedback due to repetitive transmission of the same data can be reduced.
  • any one of a CC (Chase Combining) scheme and an IR (Incremental Redundancy) scheme may be selectively used.
  • the CC scheme may be used when the same redundancy version is applied to all of the plurality of codewords, and the IR scheme may be used when different redundancy versions are applied to each of the plurality of codewords.
  • the base station may omit decoding of the second codeword (codeword received after the first codeword). Can be. That is, if there is data successfully received among the data repeatedly transmitted by the terminal, the base station may ignore the data repeatedly transmitted thereafter. In this case, unnecessary processing on the same data can be prevented.
  • FIG. 10 is a flowchart illustrating a downlink data transmission method according to a sixth embodiment of the present invention.
  • the base station repeatedly transmits downlink data will be described with reference to FIG. 10 as a sixth embodiment.
  • the base station determines the number of repetitive transmissions for downlink data to be transmitted to the terminal, a redundancy version to be applied for each repetitive transmission, a time and / or frequency resource to be used for each repetitive transmission, and the like. You can decide.
  • the base station controls information including information on the number of repetitive transmissions of the downlink data, information on the redundancy version applied to each repetitive transmission, information on time and / or frequency resources to be used in each repetitive transmission, and the like. And it can be configured to transmit to the terminal (S1000).
  • the base station may transmit configuration information indicating activation of repetitive transmission to the terminal.
  • configuration information indicating activation of repetitive transmission or configuration information indicating deactivation of repetitive transmission may be transmitted to the terminal through RRC signaling.
  • the base station may configure a plurality of codewords corresponding to the number of repeated transmissions informed to the terminal (S1010).
  • the plurality of codewords may be transmitted to the terminal through at least one physical downlink shared channel (PDSCH) (S1020).
  • PDSCH physical downlink shared channel
  • one downlink data may be mapped to the plurality of codewords in the same manner.
  • the base station may configure the first codeword and the second codeword with one downlink data.
  • the base station may apply the same redundancy version for both the first codeword and the second codeword, or apply the first redundancy version for the first codeword and the second redundancy version for the second codeword.
  • the first redundancy version may be a version with less redundancy than the second redundancy version.
  • the base station may apply the first VRB-to-PRB interleaving scheme to the first codeword and apply the second VRB-to-PRB interleaving scheme to the second codeword to transmit.
  • the first VRB-to-PRB interleaving method may be a method of mapping the data so that the data is concentrated on the frequency axis
  • the second VRB-to-PRB interleaving method may be a method of mapping the data so that the data is distributed on the frequency axis.
  • the first codeword may be transmitted through the first beam
  • the second codeword may be transmitted through the second beam.
  • the base station transmits the first codeword on the first slot (or minislot) through the first PDSCH and transmits the second codeword on the second PDSCH when transmitting the first codeword and the second codeword. It can transmit on the second slot (or mini slot) which is located after 1 slot (or mini slot).
  • the modulation coding scheme (MCS) applied to the first PDSCH and the second PDSCH may be the same. Even in this case, the first codeword may be transmitted through the first beam, and the second codeword may be transmitted through the second beam.
  • the terminal may determine whether downlink data is successfully received by decoding the received codewords (S1030). If at least one of the plurality of codewords is successfully decoded, the terminal may transmit a HARQ ACK to the base station (S1040). However, if all of the plurality of codewords are not successfully decoded or if there is an error even when combining the plurality of codewords, the terminal may transmit a HARQ NACK. That is, HARQ feedback may be omitted for some of the plurality of repetitive transmissions. In other words, when a plurality of codewords are received for one data, the terminal may transmit HARQ padback only for some codewords.
  • the UE may transmit one HARQ feedback for a plurality of codewords.
  • the terminal may immediately decode the second codeword without transmitting HARQ feedback for the first codeword. If the second codeword is successfully decoded, HARQ ACK may be transmitted. If an error occurs in the second codeword, the terminal may combine the first codeword and the second codeword to correct an error occurring in at least one of the first codeword and the second codeword. If all errors are corrected, the terminal determines that downlink data has been successfully received, and may transmit a HARQ ACK to the base station. However, if an error exists even though a plurality of codewords are combined, the terminal may determine that downlink data has not been successfully received and transmit a HARQ NACK to the base station.
  • the terminal may ignore the codewords received thereafter if the first received codeword is successfully decoded.
  • a receiver is a base station when the transmitter is a terminal, and a receiver is a terminal when the transmitter is a base station.
  • both the transmitter and the receiver may correspond to the terminal.
  • the transmitting terminal uses one sidelink based on the number of repetitive transmissions received from the base station, information on time resources and / or frequency resources to be used for repetitive transmissions, and information on a redundancy version applied to each repetitive transmission.
  • a plurality of codewords may be configured with (sidelink) data. That is, the same sidelink data may be mapped to each of the plurality of codewords.
  • the plurality of codewords may be transmitted to a receiving terminal through at least one physical sidelink shared channel (PSSCH).
  • PSSCH physical sidelink shared channel
  • the plurality of codewords may be simultaneously transmitted through different frequency resources or sequentially transmitted through different time resources.
  • the information may be sequentially transmitted through different frequency resources and different time resources.
  • the plurality of codewords may be simultaneously transmitted through different beams.
  • the receiving terminal may transmit HARQ feedback (ACK or NACK) for the plurality of codewords to the transmitting terminal or to the base station.
  • HARQ feedback ACK or NACK
  • the transmitting terminal determines the number of repetitive transmissions for the same codeword, time resources and / or frequency resources to be used for repetitive transmissions, and a redundant version applied to each repetitive transmission without the control of the base station.
  • the PSCCH may be transmitted to a receiving terminal through a physical sidelink control channel (PSCCH).
  • a plurality of codewords may be configured with one sidelink data and transmitted to the receiving terminal.
  • the receiving terminal may transmit at least one HARQ feedback for a plurality of codewords to the transmitting terminal.
  • FIG. 11 is a view for explaining multi-beam forming applied to the present invention.
  • Beamforming refers to a signal processing technique used in an antenna array for directional signal transmission or reception. Beamforming in the present invention includes analog beamforming, digital beamforming and hybrid beamforming.
  • a millimeter wave (mmWave, mmW) communication system such as an NR system
  • multiple (or multiple) antennas may be installed in the same area.
  • the wavelength is about 1 cm
  • the antennas are installed at 0.5 lambda intervals on a panel of 5 cm x 5 cm according to the 2-dimension arrangement, a total of 100 Antenna elements may be installed. Therefore, in the mmW communication system, a method of increasing coverage or increasing throughput may be considered as the beamforming gain is increased by using a plurality of antenna elements.
  • TXRU Transceiver Unit
  • independent beamforming is possible for each frequency resource.
  • the method of installing the TXRU in all antenna elements may not be effective in terms of price. Accordingly, a method of mapping a plurality of antenna elements to one TXRU and controlling the direction of the beam by using an analog phase shifter may be used. Since the analog beamforming method can generate only one beam direction in all bands, frequency selective beam operation cannot be performed.
  • each antenna element may have a dedicated RF chain including RF processing and ADC / DAC.
  • the signal processed by each antenna element can be controlled independently in phase and amplitude to optimize channel capacity.
  • the number of RF chains may be equal to the number of antenna elements.
  • a hybrid beamforming may be considered having B TXRUs having a smaller number than Q antenna elements, in which digital beamforming and analog beamforming are combined.
  • the direction of the beam capable of transmitting signals at the same time may be limited to B or less.
  • the transmitter may transmit data to the receiver using at least one of such beamforming schemes.
  • the conventional beamforming method transmits one data using one beam. Therefore, if an error occurs in the data transmitted to the receiver, the transmitter must retransmit the data.
  • This conventional beamforming method does not have any problem even when retransmission due to an error occurs when transmitting data that does not need to be transmitted quickly, such as eMBB data, but when transmitting data that must be transmitted stably and quickly, such as URLLC data. Can be a problem. Therefore, in the present invention, when transmitting the URLLC data, it is possible to manage the beam in a different manner than when transmitting the eMBB data.
  • the base station 1100 when the base station 1100 transmits data to the terminal 1110, instead of using only one optimal beam (first beam), the base station 1100 transmits data instead of several beams. Data may be transmitted using the first to third beams).
  • the terminal 1110 does not request the base station 1100 to retransmit the corresponding data, but stably stores the same data through the second beam and / or the third beam. By delaying, the delay caused by retransmission can be prevented. That is, when an error occurs in the data transmitted to the beam (first beam) optimally selected by the base station 1100, the terminal 1110 may transmit the data transmitted to several other beams (the second beam and the third beam). Can be decoded. In this case, the terminal 1110 may combine and decode the same data transmitted through multiple beams (first to third beams) as needed. In this case, a beam diversity effect may be obtained in a situation in which channel conditions are poor.
  • codebook-based beamforming refers to a beamforming method in which precoding is pre-determined in the codebook, and beamforming that is not codebook-based applies beamforming by reflecting channel state information without precoding being previously defined in the codebook. It means the way.
  • FIG. 12 is a flowchart illustrating a downlink data transmission method according to an embodiment of the present invention.
  • the terminal may measure the current channel state based on the reference signal (S1220).
  • the reference signal may be, for example, a channel state indicator-reference signal (CSI-RS), a synchronization signal block (SSB), or the like.
  • CSI-RS channel state indicator-reference signal
  • SSB synchronization signal block
  • the base station When the base station receives the channel state report from the terminal (S1230), it may select a plurality of beams (optimal beam and at least one candidate beam) for downlink data transmission based on this (S1240).
  • the at least one candidate beam may be a beam corresponding to a suboptimal.
  • the channel status report may include a Channel Quality Indicator (CQI), a Rank Indication (RI), a Precoding Matrix Indicator (PMI), and the like.
  • the CQI may be defined as feedback information on downlink channel quality information measured by the terminal.
  • RI may be defined as feedback information on downlink rank information measured by the UE.
  • the PMI may be defined as feedback information on downlink precoding matrix information measured by the terminal.
  • the base station instructs the terminal to apply codebook based beamforming in advance, the terminal may transmit an index of precoding to improve the channel state to the base station.
  • the base station When the base station selects a plurality of beams, how many beams to select may be instructed to the terminal through higher layer signaling such as a Radio Resource Control (RRC) message in advance.
  • RRC Radio Resource Control
  • the RRC message may include information such as the number of beams and a multibeam transmission scheme.
  • the information on the multi-beam transmission scheme may include codebook-based or non-codebook-based, frequency division multiplexing (FDM), time division multiplexing (TDM), and FDM / TDM application.
  • the base station may transmit downlink control information (DCI) including information on the plurality of beams to the terminal (S1250).
  • DCI downlink control information
  • the terminal may know that the base station transmits the same downlink data many times through multi-beamforming.
  • the base station may configure a plurality of PDSCHs mapped to the plurality of beams based on the information about the plurality of beams.
  • the plurality of configured PDSCHs may be transmitted to the terminal based on multi-beamforming.
  • the same downlink data may be mapped to the plurality of PDSCHs.
  • 12 illustrates an example in which the base station transmits the same downlink data twice.
  • the base station may transmit the first PDSCH in the first beam (S660) and simultaneously transmit the second PDSCH in the second beam (S1270).
  • the terminal decodes the first PDSCH transmitted through the first beam (optimal beam) from the base station (S1280), and if successfully received, the second PDSCH transmitted in the next beam (second beam) is decoded.
  • the terminal decodes the first PDSCH transmitted through the first beam (optimal beam) from the base station (S1280), and if successfully received, the second PDSCH transmitted in the next beam (second beam) is decoded.
  • the UE may determine whether downlink data has been successfully received by decoding the second PDSCH transmitted in the second beam. However, if an error occurs in the second PDSCH, the data transmitted through the first PDSCH and the data transmitted through the second PDSCH are the same, so that the UE receives data received through the first beam and data received through the second beam. Can be determined to determine if the data was successfully received. Through this, a beam diversity effect can be obtained and retransmission of data can be prevented.
  • the DCI may include precoding information applied to an optimal beam and a subsequent beam (candidate beam). By notifying the terminal in advance of this information, the terminal can receive the multi-beam faster.
  • precoding information is not informed to the UE separately, but it may help DCI to receive multibeams so that the UE can receive multibeams more quickly.
  • Information may be included.
  • FIG. 13 is a flowchart illustrating a method of transmitting uplink data according to an embodiment of the present invention.
  • the uplink data transmission procedure is similar to the downlink data transmission procedure of FIG. 12, except that the terminal transmits a reference signal so that the base station can measure channel information.
  • the base station when the base station receives a reference signal from the terminal (S1310), the base station measures a current channel state based on this and transmits a plurality of beams (optimal beams and at least, for uplink data transmission) One candidate beam) may be selected (S1320).
  • the reference signal may be, for example, a sounding reference signal (SRS).
  • the base station When the base station selects a plurality of beams, how many beams to select may be instructed to the terminal through higher layer signaling such as an RRC message in advance.
  • the RRC message may include information such as the number of beams and a multibeam transmission scheme.
  • the information on the multi-beam transmission scheme may include whether a codebook-based or non-codebook-based, FDM, TDM, FDM / TDM applied.
  • the new format DCI may include precoding information applied to the optimal beam and subsequent beams (candidate beams).
  • the new format DCI may include information that may be helpful for multibeam reception.
  • the base station may transmit the downlink control information including the information on the plurality of beams to the terminal (S1330).
  • the DCI may be transmitted in a new DCI format including information on a plurality of beams.
  • the terminal may transmit the same uplink data many times through multi-beamforming.
  • the terminal may configure a plurality of PUSCHs respectively mapped to the plurality of beams based on the information about the plurality of beams in the DCI.
  • the plurality of PUSCHs may be transmitted to a base station based on multiple beamforming.
  • the same downlink data may be mapped to the plurality of PUSCHs. For example, as shown in FIG. 13, when the UE transmits the same uplink data twice, the UE may transmit the first PUSCH in the first beam (S1340) and simultaneously transmit the second PUSCH in the second beam. (S1350).
  • the base station When the base station receives the first PUSCH through the first beam (optimal beam) and receives the second PUSCH through the second beam (S1360). If the first PUSCH is successfully received, the base station may not decode the second PDSCH. That is, when a plurality of PUSCHs are received through multi-beamforming, the base station may not decode the remaining PUSCHs when only one of the plurality of PUSCHs is successfully received.
  • the base station may determine whether uplink data has been successfully received by decoding the second PDSCH. However, if an error also occurs in the second PUSCH, it may be determined whether the data was successfully received by combining the data received through the first PUSCH and the data received through the second PUSCH.
  • FIG. 14 is a block diagram illustrating a wireless communication system in which an embodiment of the present invention is implemented.
  • the terminal 1400 includes a memory 1405, a processor 1410, and an RF unit (radio frequency unit) 1405.
  • the memory 1405 is connected to the processor 1410 and stores various information for driving the processor 1410.
  • the RF unit 1415 is connected to the processor 1410 and transmits and / or receives a radio signal.
  • the RF unit 1415 is an RRC message, configuration and / or control information such as DCI, etc. published from the base station 1450, downlink signal such as PDSCH, HARQ ACK / NACK, CSI-RS, SSB, etc. Can be received.
  • the RF unit 1415 may transmit an uplink signal such as a CQI report, an SRS, a PUSCH, a HARQ ACK / NACK, and the like to the base station 1450 or transmit / receive a PSSCH with another terminal (not shown). have.
  • the processor 1410 implements the functions, processes, and / or methods of the terminal proposed herein.
  • the processor 1410 performs an operation of the terminal according to FIGS. 5 to 13.
  • the processor 1410 may configure a plurality of PUSCHs, a plurality of codewords, and / or a plurality of PSSCHs according to an embodiment of the present invention.
  • the operation of the terminal 1400 may be implemented by the processor 1410.
  • the memory 1405 may store control information, setting information, and the like according to the present specification, and provide the control information, setting information, and the like to the processor 1410 according to a request of the processor 1410.
  • the base station 1450 includes a processor 1455, a memory 1460, and a radio frequency (RF) unit 1465.
  • the memory 1460 is connected to the processor 1455 and stores various information for driving the processor 955.
  • the RF unit 1465 is connected to the processor 1455 to transmit and / or receive a radio signal.
  • the processor 1455 implements the functions, processes and / or methods of the base station proposed herein. In the above-described embodiment, the operation of the base station may be implemented by the processor 1455.
  • the processor 1455 may generate the RRC message, the downlink control information, etc., which are posted herein, or may configure a plurality of PDSCHs and / or a plurality of codewords for one downlink data.
  • the processor 1455 generates the RRC message, downlink control information, and the like published in the present specification, and determines whether to apply multi-beamforming according to the channel state, and based on this, one downlink data is applied to the plurality of beams.
  • a plurality of PDSCHs mapped to each other may be configured.
  • the processor may include application-specific integrated circuits (ASICs), other chipsets, logic circuits, and / or data processing devices.
  • the memory may include read-only memory (ROM), random access memory (RAM), flash memory, memory card, storage medium and / or other storage device.
  • the RF unit may include a baseband circuit for processing a radio signal.
  • the above technique may be implemented as a module (process, function, etc.) for performing the above-described function.
  • the module may be stored in a memory and executed by a processor.
  • the memory may be internal or external to the processor and may be coupled to the processor by a variety of known means.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
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  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

무선 통신 시스템에서 초저지연 고신뢰성 통신을 위한 데이터 전송 방법 및 이를 위한 장치가 제공된다. 무선 통신 시스템에서 데이터를 전송하는 방법은 기지국으로부터 상향링크 데이터에 대한 반복 전송 횟수에 관한 정보를 수신하는 단계, 상기 반복 전송 횟수에 대응하는 복수의 PUSCH(physical uplink shared channel)를 구성하는 단계 - 여기서 상기 복수의 PUSCH에는 상기 상향링크 데이터가 동일하게 매핑됨, 및 하나의 슬롯(slot) 내에서 상기 복수의 PUSCH를 순차적으로 전송하는 단계를 포함하되, 상기 복수의 PUSCH는 제1 PUSCH 및 제2 PUSCH를 포함하고, 상기 제1 PUSCH의 전송을 위한 제1 주파수 자원과 상기 제2 PUSCH의 전송을 위한 제2 주파수 자원은 상기 하나의 슬롯 내에서 서로 다르게 변경될 수 있다.

Description

무선 통신 시스템에서 초저지연 고신뢰성 통신을 위한 데이터 전송 방법 및 이를 위한 장치
본 발명은 무선 통신 시스템에서 데이터를 전송하는 방법 및 장치에 관한 것으로, 보다 상세하게는 초저지연 고신뢰성 통신을 위해 데이터를 빠르고 안정적으로 전송하는 방법 및 장치에 관한 것이다.
5G URLLC(Ultra-Reliable and Low Latency Communication) 통신 시나리오에 해당되는 다양한 응용 분야의 통신을 위해서는 데이터가 빠르고 안정적으로 전송되어야 할 필요가 있다. 그러나 단말이 빠르게 이동하는 환경에서 채널이 나빠지는 방향으로 이동하는 경우 등에는 해당 단말이 기지국으로 피드백한 CQI(channel quality indicator)를 기반으로 기지국에서 전송 포맷을 설정하여 전송하는 경우 에러가 발생할 수 있고, 이로 인해 해당 데이터를 재전송해야 하는 상황이 발생할 수 있다.
일반적인 데이터를 전송하는 경우라면 데이터가 재전송되어도 큰 문제가 없지만, URLLC 데이터를 전송하는 경우에는 재전송이 발생하면 지연(latency)이 커지는 문제가 발생할 수 있다.
본 발명의 기술적 과제는 데이터를 안정적이고 짧은 지연으로 전송할 수 있는 초저지연 고신뢰성 통신을 위한 데이터 전송 방법을 제공함에 있다.
본 발명의 다른 기술적 과제는 데이터를 안정적이고 짧은 지연으로 전송할 수 있는 초저지연 고신뢰성 통신을 위한 데이터 전송 장치를 제공함에 있다.
본 발명의 또 다른 기술적 과제는 데이터를 반복 전송함에 따르는 HARQ 피드백의 오버헤드(overhead)를 감소시킬 수 있는 초저지연 고신뢰성 통신을 위한 데이터 전송 장치를 제공함에 있다.
본 발명의 또 다른 기술적 과제는 안정적이고 짧은 지연으로 통신할 수 있는 멀티빔포밍 기반 데이터 전송 방법 및 장치를 제공함에 있다.
본 발명의 또 다른 기술적 과제는 데이터를 재전송하는 경우 발생하는 시간 지연을 최소화할 수 있는 멀티빔포밍 기반 데이터 전송 방법 및 장치를 제공함에 있다.
본 발명의 일 양태에 따르면, 무선 통신 시스템에서 데이터를 전송하는 방법은 기지국으로부터 상향링크 데이터에 대한 반복 전송 횟수에 관한 정보를 수신하는 단계, 상기 반복 전송 횟수에 대응하는 복수의 PUSCH(physical uplink shared channel)를 구성하는 단계 - 여기서 상기 복수의 PUSCH에는 상기 상향링크 데이터가 동일하게 매핑됨, 및 하나의 슬롯(slot) 내에서 상기 복수의 PUSCH를 순차적으로 전송하는 단계를 포함하되, 상기 복수의 PUSCH는 제1 PUSCH 및 제2 PUSCH를 포함하고, 상기 제1 PUSCH의 전송을 위한 제1 주파수 자원과 상기 제2 PUSCH의 전송을 위한 제2 주파수 자원은 상기 하나의 슬롯 내에서 서로 다르게 변경될 수 있다.
일 측에 따르면, 무선 통신 시스템에서 데이터를 전송하는 방법은 상기 기지국으로부터 반복 전송을 활성화 또는 비활성화하는 설정에 관한 정보를 수신하는 단계를 더 포함할 수 있다.
다른 측면에 따르면, 상기 제1 주파수 자원 및 제2 주파수 자원에 관한 정보는 상기 기지국에 의한 RRC(radio resource control) 시그널링 및 DCI(downlink control information) 중 적어도 하나에 의해 지시될 수 있다.
또 다른 측면에 따르면, 상기 반복 전송 횟수에 대한 정보는 상기 단말로부터 수신한 CQI(channel quality indicator) 보고(report)를 기초로 생성될 수 있다.
또 다른 측면에 따르면, 상기 반복 전송 횟수에 대한 정보는 상기 기지국으로부터 수신한 DCI에 포함되고, 상기 DCI는 상기 제1 PUSCH에 적용되는 MCS(modulation and coding scheme)에 대한 정보 및 상기 제2 PUSCH에 적용되는 MCS에 대한 정보를 포함할 수 있다.
또 다른 측면에 따르면, 상기 제2 PUSCH에는 상기 제1 PUSCH 보다 낮은 레벨의 MCS가 적용될 수 있다.
또 다른 측면에 따르면, 상기 하나의 슬롯은 적어도 하나의 OFDM(orthogonal frequency division multiplexing) 심볼로 구성된 제1 미니 슬롯(mini-slot) 및 적어도 하나의 OFDM 심볼로 구성된 제2 미니 슬롯을 포함하고, 상기 제1 PUSCH는 상기 제1 미니 슬롯을 통해 전송되고, 상기 제2 PUSCH는 상기 제2 미니 슬롯을 통해 전송될 수 있다.
또 다른 측면에 따르면, 무선 통신 시스템에서 데이터를 전송하는 방법은 상기 기지국으로부터 상기 제1 PUSCH 및 상기 제2 PUSCH 중 어느 하나에 대한 HARQ ACK(hybrid automatic retransmission request-acknowledge)을 수신하는 단계를 더 포함할 수 있다.
본 발명의 다른 양태에 따르면, 무선 통신 시스템에서 데이터를 전송하는 방법은 하향링크 데이터에 대한 반복 전송 횟수를 결정하는 단계, 상기 반복 전송 횟수에 대한 정보를 단말로 전송하는 단계, 상기 반복 전송 횟수에 대응하는 복수의 PDSCH(physical downlink shared channel)를 구성하는 단계 - 여기서 상기 복수의 PDSCH에는 상기 하향링크 데이터가 동일하게 매핑됨, 및 하나의 슬롯(slot) 내에서 상기 복수의 PDSCH를 순차적으로 상기 단말로 전송하는 단계를 포함하되, 상기 복수의 PDSCH는 제1 PDSCH 및 상기 제2 PDSCH를 포함하고, 상기 제1 PDSCH의 전송을 위한 제1 주파수 자원과 상기 제2 PDSCH의 전송을 위한 제2 주파수 자원은 상기 하나의 슬롯 내에서 서로 다르게 변경될 수 있다.
본 발명의 또 다른 양태에 따르면, 무선 통신 시스템에서 데이터를 전송하는 방법은 기지국으로부터 상향링크 데이터에 대한 반복 전송 횟수에 관한 정보를 수신하는 단계, 상기 반복 전송 횟수에 대응하는 복수의 코드워드를 구성하는 단계 - 여기서 상기 복수의 코드워드에는 상기 상향링크 데이터가 동일하게 매핑됨 -, 상기 복수의 코드워드 각각에 미리 설정된 복수개의 리던던시 버전(redundancy version) 중 어느 하나를 적용하는 단계, 및 상기 어느 하나의 리던던시 버전이 적용된 복수의 코드워드를 상기 기지국으로 전송하는 단계를 포함할 수 있다.
일 측에 따르면, 상기 반복 전송 횟수에 대한 정보는 상기 기지국으로부터 수신한 DCI(downlink control information)에 포함되고, 상기 DCI는 상기 복수의 코드워드 중 제1 코드워드에 적용되는 리던던시 버전에 대한 정보 및 제2 코드워드에 적용되는 리던던시 버전에 대한 정보를 포함할 수 있다.
다른 측면에 따르면, 상기 제1 코드워드 및 상기 제2 코드워드에는 VRB(virtual resource block)와 PRB(physical resource block) 간의 매핑 방식이 서로 다르게 적용될 수 있다.
또 다른 측면에 따르면, 상기 전송하는 단계는 상기 제1 코드워드 및 상기 제2 코드워드를 적어도 하나의 OFDM(orthogonal frequency division multiplexing) 심볼로 구성된 제1 미니 슬롯 및 제2 미니 슬롯을 통해 각각 전송하는 단계를 포함할 수 있다.
또 다른 측면에 따르면, 상기 전송하는 단계는 상기 제1 코드워드 및 상기 제2 코드워드를 서로 다른 빔(beam)을 형성하여 전송하는 단계를 포함할 수 있다.
또 다른 측면에 따르면, 상기 전송하는 단계 이후에 상기 기지국으로부터 상기 제1 코드워드 및 상기 제2 코드워드 중 적어도 하나에 대한 HARQ(hybrid automatic retransmission request) 피드백을 수신하는 단계를 더 포함할 수 있다.
본 발명의 또 다른 양태에 따르면, 무선 통신 시스템에서 데이터를 수신하는 방법은 기지국으로부터 하향링크 데이터에 대한 반복 전송 횟수에 관한 정보를 수신하는 단계, 상기 기지국으로부터 상기 반복 전송 횟수에 대응하는 복수의 코드워드를 수신하는 단계 - 여기서 상기 복수의 코드워드에는 상기 하향링크 데이터가 동일하게 매핑됨 -, 상기 복수의 코드워드를 기초로 상기 하향링크 데이터가 성공적으로 수신되는지를 판단하는 단계, 및 상기 하향링크 데이터가 성공적으로 수신된 경우, 상기 기지국으로 HARQ(hybrid automatic retransmission request) 패드백을 전송하는 단계를 포함할 수 있다.
일 측에 따르면, 상기 복수의 코드워드는 제1 코드워드 및 제2 코드워드를 포함하고, 상기 판단하는 단계는 상기 제1 코드워드가 성공적으로 복호되지 않는 경우, 상기 제1 코드워드 및 상기 코드워드를 결합(combining)하여 상기 하향링크 데이터를 복호하는 단계를 포함할 수 있다.
다른 측면에 따르면, 상기 판단하는 단계는 상기 제1 코드워드가 성공적으로 복호되는 경우, 상기 제2 코드워드에 대한 복호를 생략하는 단계를 포함할 수 있다.
본 발명의 또 다른 양태에 따르면, 무선 통신 시스템에서 데이터를 전송하는 방법은 하향링크 데이터에 대한 반복 전송 횟수를 결정하는 단계, 상기 반복 전송 횟수에 대한 정보를 단말로 전송하는 단계, 상기 반복 전송 횟수에 대응하는 복수의 코드워드를 구성하는 단계 - 여기서 상기 복수의 코드워드에는 상기 하향링크 데이터가 동일하게 매핑됨 -, 상기 복수의 코드워드 각각에 미리 설정된 복수의 리던던시 버전(redundancy version) 중 어느 하나를 적용하는 단계, 및 상기 어느 하나의 리던던시 버전이 적용된 복수의 코드워드를 상기 단말로 전송하는 단계를 포함할 수 있다.
본 발명의 또 다른 양태에 따르면, 무선 통신 시스템에서 단말에 의한 데이터 전송 방법은 복수의 빔(beam)에 관한 정보를 포함하는 제어 정보를 기지국으로부터 수신하는 단계, 상기 복수의 빔에 관한 정보를 기초로 상기 복수의 빔에 각각 매핑되는 복수의 PUSCH를 구성하는 단계 - 여기서 상기 복수의 PUSCH에는 동일한 상향링크 데이터가 매핑됨, 및 상기 구성된 복수의 PUSCH를 상기 기지국으로 전송하는 단계를 포함할 수 있다.
일 측에 따르면, 상기 제어 정보는 상기 복수의 빔에 관한 빔포밍 정보를 포함할 수 있다.
다른 측면에 따르면, 상기 제어 정보를 수신하는 단계 이전에 빔의 개수 및 빔 전송 방식 중 적어도 하나를 포함하는 RRC(Radio Resource Control) 메시지를 상기 기지국으로부터 수신하는 단계를 더 포함할 수 있다.
또 다른 측면에 따르면, 상기 제어 정보를 수신하는 단계 이전에 상기 기지국으로 채널상태 측정을 위한 기준 신호를 전송하는 단계를 더 포함하고, 상기 하향링크 제어 정보는 상기 기준 신호를 기초로 구성될 수 있다.
본 발명의 또 다른 양태에 따르면, 무선 통신 시스템에서 기지국에 의한 데이터 전송 방법은 하향링크 데이터의 전송을 위한 복수의 빔을 결정하는 단계, 상기 결정된 복수의 빔에 관한 정보를 포함하는 제어 정보를 단말로 전송하는 단계, 상기 결정된 복수의 빔에 관한 정보를 기초로 상기 복수의 빔에 각각 매핑되는 복수의 PDSCH를 구성하는 단계 - 여기서 상기 복수의 PDSCH에는 동일한 하향링크 데이터가 매핑됨, 및 상기 구성된 복수의 PDSCH를 상기 단말로 전송하는 단계를 포함할 수 있다.
일측에 다르면, 상기 제어 정보는 상기 복수의 빔에 관한 빔포밍 정보를 포함할 수 있다.
다른 측면에 따르면, 상기 복수의 빔을 결정하는 단계 이전에 상기 단말로부터 채널상태 측정을 위한 기준 신호를 수신하는 단계를 더 포함하고, 상기 복수의 빔은 상기 채널상태를 기반으로 결정될 수 있다.
또 다른 측면에 따르면, 상기 복수의 빔을 결정하는 단계 이전에 빔의 개수 및 빔 전송 방식 중 적어도 하나를 포함하는 RRC 메시지를 상기 단말로 전송하는 단계를 더 포함할 수 있다.
본 발명에 의하면, 데이터가 URLLC(ultra-reliable low latency communication)에 해당하는 경우 송신기는 동일한 데이터를 수신기로 반복 전송함으로써 데이터가 안정적이고 짧은 지연으로 전송되도록 할 수 있다.
또한 본 발명에 의하면, 미니 슬롯을 사용하여 동일한 데이터를 두 번 이상 반복 전송할 수 있기 때문에 보다 빠르고 안정적으로 데이터를 전송할 수 있다.
또한 본 발명에 의하면, 하향링크 또는 상향링크 전송에 있어서 채널 측정 결과에 근거하여 결정된 CQI(channel quality indicator) 값에 기초하여 데이터를 전송하는 것 보다 안정적으로 데이터를 전송할 수 있다.
또한 본 발명에 의하면, 동일 데이터를 반복 전송하는데 따르는 HARQ 피드백의 오버헤드(overhead)를 감소시킬 수 있다.
또한 본 발명에 의하면, 데이터가 URLLC(ultra-reliable low latency communication)에 해당하는 경우 송신기는 동일한 데이터를 다중 빔포밍을 기반으로 복수개 전송함으로써 데이터가 안정적이고 짧은 지연으로 전송되도록 할 수 있다.
또한 본 발명에 의하면, 동일 데이터를 다중 빔포밍을 통해 복수개 전송하고 디코딩 시 이들을 결합할 수 있기 때문에, 데이터의 재전송이 요구되는 경우가 최소화될 수 있다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템을 도시한 개념도이다.
도 2는 본 발명의 일실시예에 따른 데이터 전송 방법이 적용될 수 있는 NR 시스템을 나타내는 예시도이다.
도 3은 본 발명의 일실시예에 따른 데이터 전송 방법에서 사용되는 슬롯 구조를 나타내는 도면이다.
도 4는 본 발명의 일실시예에 따른 데이터 전송 방법에서 사용되는 미니 슬롯에 대해 설명하기 위한 도면이다.
도 5는 본 발명의 제1 실시예에 따른 PUSCH(Physical Uplink Shared Channel) 전송 방법을 나타내는 흐름도이다.
도 6은 본 발명의 제2 실시예에 따른 PDSCH(Physical Downlink Shared Channel) 전송 방법을 나타내는 흐름도이다.
도 7은 본 발명의 제3 실시예에 따른 PUSCH 전송 방법을 나타내는 흐름도이다.
도 8은 본 발명의 제4 실시예에 따른 PDSCH 전송 방법을 나타내는 흐름도이다.
도 9는 본 발명의 제5 실시예에 따른 상향링크 데이터 전송 방법을 나타내는 흐름도이다.
도 10은 본 발명의 제6 실시예에 따른 하향링크 데이터 전송 방법을 나타내는 흐름도이다.
도 11은 본 발명에 적용되는 멀티 빔포밍을 설명하기 위한 도면이다.
도 12는 본 발명에 일실시예에 따른 하향링크 데이터 전송 방법을 나타내는 순서도이다.
도 13은 본 발명에 일실시예에 따른 상향링크 데이터 전송 방법을 나타내는 순서도이다.
도 14는 본 발명의 실시예가 구현되는 무선 통신 시스템을 나타낸 블록도이다.
본 발명은 다양한 변경을 가할 수 있고 여러 가지 실시예를 가질 수 있는 바, 특정 실시예들을 도면에 예시하고 상세한 설명에 상세하게 설명하고자 한다. 그러나, 이는 본 발명을 특정한 실시 형태에 대해 한정하려는 것이 아니며, 본 발명의 사상 및 기술 범위에 포함되는 모든 변경, 균등물 내지 대체물을 포함하는 것으로 이해되어야 한다. 각 도면을 설명하면서 유사한 참조부호를 유사한 구성요소에 대해 사용하였다.
본 명세서에서 "제1", "제2", "A", "B" 등의 용어는 다양한 구성요소들을 설명하는데 사용될 수 있지만, 상기 구성요소들은 상기 용어들에 의해 한정되어서는 안 된다. 상기 용어들은 하나의 구성요소를 다른 구성요소로부터 구별하는 목적으로만 사용된다. 예를 들어, 본 발명의 권리 범위를 벗어나지 않으면서 제1 구성요소는 제2 구성요소로 명명될 수 있고, 유사하게 제2 구성요소도 제1 구성요소로 명명될 수 있다. 또한 "및/또는" 이라는 용어는 복수의 관련된 기재된 항목들의 조합 또는 복수의 관련된 기재된 항목들 중의 어느 항목을 포함한다.
어떤 구성요소가 다른 구성요소에 "연결되어" 있다거나 "접속되어" 있다고 언급된 때에는, 그 다른 구성요소에 직접적으로 연결되어 있거나 또는 접속되어 있을 수도 있지만, 중간에 다른 구성요소가 존재할 수도 있다고 이해되어야 할 것이다. 반면에, 어떤 구성요소가 다른 구성요소에 "직접 연결되어" 있다거나 "직접 접속되어" 있다고 언급된 때에는, 중간에 다른 구성요소가 존재하지 않는 것으로 이해되어야 할 것이다.
본 명세서에서 사용한 용어는 단지 특정한 실시예를 설명하기 위해 사용된 것으로, 본 발명을 한정하려는 의도가 아니다. 단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한, 복수의 표현을 포함한다. 본 명세서에서, "포함하다" 또는 "가지다" 등의 용어는 명세서 상에 기재된 특징, 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부품 또는 이들을 조합한 것이 존재함을 지정하려는 것이지, 하나 또는 그 이상의 다른 특징들이나 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부품 또는 이들을 조합한 것들의 존재 또는 부가 가능성을 미리 배제하지 않는 것으로 이해되어야 한다.
본 명세서에서 사용되는 용어는 다르게 정의되지 않는 한, 기술적이거나 과학적인 용어를 포함해서 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의해 일반적으로 이해되는 것과 동일한 의미를 가지고 있다. 일반적으로 사용되는 사전에 정의되어 있는 것과 같은 용어들은 관련 기술의 문맥 상 가지는 의미와 일치하는 의미를 가지는 것으로 해석되어야 하며, 본 명세서에서 명백하게 정의하지 않는 한, 이상적이거나 과도하게 형식적인 의미로 해석되지 않는다.
이하, 본 발명에 따른 바람직한 실시예를 첨부된 도면을 참조하여 상세하게 설명한다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템을 도시한 개념도이다.
도 1을 참조하면, 무선 통신 시스템(100)은 복수의 통신 노드들(110-1, 110-2, 110-3, 120-1, 120-2, 130-1, 130-2, 130-3, 130-4, 130-5, 130-6)로 구성될 수 있다.
복수의 통신 노드들 각각은 적어도 하나의 통신 프로토콜을 지원할 수 있다. 예를 들어, 복수의 통신 노드들 각각은 CDMA(Code Division Multiple Access) 기반의 통신 프로토콜, WCDMA(Wideband CDMA) 기반의 통신 프로토콜, TDMA(Time Division Multiple Access) 기반의 통신 프로토콜, FDMA(Frequency Division Multiple Access) 기반의 통신 프로토콜, OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 기반의 통신 프로토콜, OFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiple Access) 기반의 통신 프로토콜, SC(Single Carrier)-FDMA 기반의 통신 프로토콜, NOMA(Non-Orthogonal Multiple Access) 기반의 통신 프로토콜, SDMA(space division multiple access) 기반의 통신 프로토콜 등을 지원할 수 있다.
무선 통신 시스템(100)은 복수의 기지국들(base stations)(110-1, 110-2, 110-3, 120-1, 120-2)과 복수의 단말들(user equipments)(130-1, 130-2, 130-3, 130-4, 130-5, 130-6)을 포함할 수 있다.
제1 기지국(110-1), 제2 기지국(110-2) 및 제3 기지국(110-3) 각각은 매크로 셀(macro cell)을 형성할 수 있다. 제4 기지국(120-1) 및 제5 기지국(120-2) 각각은 스몰 셀(small cell)을 형성할 수 있다. 제1 기지국(110-1)의 커버리지(coverage) 내에 제4 기지국(120-1), 제3 단말(130-3) 및 제4 단말(130-4)이 속할 수 있다. 제2 기지국(110-2)의 커버리지 내에 제2 단말(130-2), 제4 단말(130-4) 및 제5 단말(130-5)이 속할 수 있다. 제3 기지국(110-3)의 커버리지 내에 제5 기지국(120-2), 제4단말(130-4), 제5 단말(130-5) 및 제6 단말(130-6)이 속할 수 있다. 제4 기지국(120-1)의 커버리지 내에 제1 단말(130-1)이 속할 수 있다. 제5 기지국(120-2)의 커버리지 내에 제6 단말(130-6)이 속할 수 있다.
여기서, 복수의 기지국들(110-1, 110-2, 110-3, 120-1, 120-2) 각각은 노드B(NodeB), 고도화 노드B(evolved NodeB), 차세대 노드 B(next generation Node B, gNB), BTS(Base Transceiver Station), 무선 기지국(radio base station), 무선 트랜시버(radio transceiver), 액세스 포인트(access point), 액세스 노드(node), 노변 장치(road side unit, RSU), DU(Digital Unit), CDU(Cloud Digital Unit), RRH(Radio Remote Head), RU(Radio Unit), TP(Transmission Point), TRP(transmission and reception point), 중계 노드(relay node) 등으로 지칭될 수 있다. 복수의 단말들(130-1, 130-2, 130-3, 130-4, 130-5, 130-6) 각각은 터미널(terminal), 액세스 터미널(access terminal), 모바일 터미널(mobile terminal), 스테이션(station), 가입자 스테이션(subscriber station), 모바일 스테이션(mobile station), 휴대 가입자 스테이션(portable subscriber station), 노드(node), 다바이스(device) 등으로 지칭될 수 있다.
복수의 통신 노드들(110-1, 110-2, 110-3, 120-1, 120-2, 130-1, 130-2, 130-3, 130-4, 130-5, 130-6) 각각은 셀룰러(cellular) 통신(예를 들어, 3GPP(3 rd generation partnership project) 표준에서 규정된 LTE(long term evolution), LTE-A(advanced), NR(new Radio) 등)을 지원할 수 있다. 복수의 기지국들(110-1, 110-2, 110-3, 120-1, 120-2) 각각은 서로 다른 주파수 대역에서 동작할 수 있고, 또는 동일한 주파수 대역에서 동작할 수 있다. 복수의 기지국들(110-1, 110-2, 110-3, 120-1, 120-2) 각각은 아이디얼 백홀(ideal backhaul) 또는 논(non)-아이디얼 백홀을 통해 서로 연결될 수 있고, 아이디얼 백홀 또는 논-아이디얼 백홀을 통해 서로 정보를 교환할 수 있다. 복수의 기지국들(110-1, 110-2, 110-3, 120-1, 120-2) 각각은 아이디얼 백홀 또는 논-아이디얼 백홀을 통해 코어(core) 네트워크(미도시)와 연결될 수 있다. 복수의 기지국들(110-1, 110-2, 110-3, 120-1, 120-2) 각각은 코어 네트워크로부터 수신한 신호를 해당 단말(130-1, 130-2, 130-3, 130-4, 130-5, 130-6)에 전송할 수 있고, 해당 단말(130-1, 130-2, 130-3, 130-4, 130-5, 130-6)로부터 수신한 신호를 코어 네트워크에 전송할 수 있다.
복수의 기지국들(110-1, 110-2, 110-3, 120-1, 120-2) 각각은 OFDMA 기반의 하향링크(downlink) 전송을 지원할 수 있고, SC-FDMA 기반의 상향링크(uplink) 전송을 지원할 수 있다. 또한, 복수의 기지국들(110-1, 110-2, 110-3, 120-1, 120-2) 각각은 MIMO(Multiple Input Multiple Output) 전송(예를 들어, SU(Single User)- MIMO, MU(Multi User)-MIMO, 대규모(massive) MIMO 등), CoMP(Coordinated Multipoint) 전송, 캐리어 어그리게이션(carrier aggregation) 전송, 비면허 대역(unlicensed band)에서 전송, 단말 간 직접(device to device, D2D) 통신(또는, ProSe(proximity services) 등을 지원할 수 있다. 여기서, 복수의 단말들(130-1, 130-2, 130-3, 130-4, 130-5, 130-6) 각각은 기지국(110-1, 110-2, 110-3, 120-1, 120-2)과 대응하는 동작 및/또는 기지국(110-1, 110-2, 110-3, 120-1, 120-2)에 의해 지원되는 동작을 수행할 수 있다.
예를 들어, 제2 기지국(110-2)은 SU-MIMO 방식을 기반으로 신호를 제4 단말(130-4)에 전송할 수 있고, 제4 단말(130-4)은 SU-MIMO 방식에 의해 제2 기지국(110-2)으로부터 신호를 수신할 수 있다. 또는, 제2 기지국(110-2)은 MU-MIMO 방식을 기반으로 신호를 제4 단말(130-4) 및 제5 단말(130-5)에 전송할 수 있고, 제4 단말(130-4) 및 제5 단말(130-5) 각각은 MU-MIMO 방식에 의해 제2 기지국(110-2)으로부터 신호를 수신할 수 있다. 제1 기지국(110-1), 제2 기지국(110-2) 및 제3 기지국(110-3) 각각은 CoMP 방식을 기반으로 신호를 제4 단말(130-4)에 전송할 수 있고, 제4 단말(130-4)은 CoMP 방식에 의해 제1 기지국(110-1), 제2 기지국(110-2) 및 제3 기지국(110-3)으로부터 신호를 수신할 수 있다. 복수의 기지국들(110-1, 110-2, 110-3, 120-1, 120-2) 각각은 자신의 커버리지 내에 속한 단말(130-1, 130-2, 130-3, 130-4, 130-5, 130-6)과 CA 방식을 기반으로 신호를 송수신할 수 있다.
제1 기지국(110-1), 제2 기지국(110-2) 및 제3 기지국(110-3) 각각은 제4 단말(130-4)과 제5 단말(130-5) 간의 D2D 통신을 코디네이션(coordination)할 수 있고, 제4 단말(130-4) 및 제5 단말(130-5) 각각은 제2 기지국(110-2) 및 제3 기지국(110-3) 각각의 코디네이션에 의해 D2D 통신을 수행할 수 있다.
이하에서, 통신 노드들 중에서 제1 통신 노드에서 수행되는 방법(예를 들어, 신호의 전송 또는 수신)이 설명되는 경우에도 이에 대응하는 제2 통신 노드는 제1 통신 노드에서 수행되는 방법과 상응하는 방법(예를 들어, 신호의 수신 또는 전송)을 수행할 수 있다. 즉, 단말의 동작이 설명된 경우에 이에 대응하는 기지국은 단말의 동작과 상응하는 동작을 수행할 수 있다. 반대로, 기지국의 동작이 설명된 경우에 이에 대응하는 단말은 기지국의 동작과 상응하는 동작을 수행할 수 있다.
또한 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.
최근에는 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 New RAT(Radio Access Technology)으로 지칭되며, 상기 New RAT이 적용되는 무선 통신 시스템은 NR(New Radio) 시스템으로 지칭된다.
도 2는 본 발명의 일실시예에 따른 데이터 전송 방법이 적용될 수 있는 NR 시스템을 나타내는 예시도이다.
도 2을 참조하면, NG-RAN(Next Generation-Radio Access Network)은 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. 여기서 NG-C는 NG-RAN과 5GC(5 Generation Core) 사이의 NG2 레퍼런스 포인트(reference point)에 사용되는 제어 평면 인터페이스를 나타낸다. NG-U는 NG-RAN과 5GC 사이의 NG3 레퍼런스 포인트에 사용되는 사용자 평면 인터페이스를 나타낸다.
gNB는 Xn 인터페이스를 통해 상호 연결되고, NG 인터페이스를 통해 5GC로 연결된다. 보다 구체적으로, gNB는 NG-C 인터페이스를 통해 AMF(Access and Mobility Management Function)로 연결되고, NG-U 인터페이스를 통해 UPF(User Plane Function)로 연결된다.
도 2의 NR 시스템에서는 다수의 뉴머롤로지(numerology)들이 지원될 수 있다. 여기서, 뉴머롤로지는 서브캐리어 간격(subcarrier spacing)과 CP(Cyclic Prefix) 오버헤드에 의해 정의될 수 있다. 이 때, 다수의 서브캐리어 간격은 기본 서브캐리어 간격을 정수로 스케일링(scaling) 함으로써 유도될 수 있다. 또한, 매우 높은 반송파 주파수에서 매우 낮은 서브캐리어 간격이 이용되지 않는다고 가정될지라도, 이용되는 뉴머롤로지는 주파수 대역과 독립적으로 선택될 수 있다.
또한, NR 시스템에서는 다수의 뉴머롤로지에 따른 다양한 프레임 구조들이 지원될 수 있다. 이하, 도 3을 참조하여 본 발명의 일실시예에 따른 데이터 전송 방법에서 사용되는 OFDM 뉴머롤로지 및 프레임 구조에 대해 설명한다.
도 3은 본 발명의 일실시예에 따른 데이터 전송 방법에서 사용되는 슬롯 구조를 나타내는 도면이다.
NR 시스템에서 고려되는 TDD(Time Division Duplexing) 구조는 상향링크(UL: Uplink)와 하향링크(DL: Downlink)를 하나의 슬롯(slot)(또는 서브프레임(subframe))에서 모두 처리하는 구조이다. 이는 TDD 시스템에서 데이터 전송의 지연(latency)을 최소화하기 위한 것으로, self-contained 구조 또는 self-contained 슬롯이라 지칭될 수 있다.
도 3을 참고하면, 하나의 슬롯은 14개의 OFDM 심볼(symbol)들로 구성될 수 있다. 도 3에서 영역 310은 하향링크 제어 영역(downlink control region)을 나타내고, 영역 320은 상향링크 제어 영역(uplink control region)을 나타낸다. 영역 310 및 영역 320 이외의 영역(즉, 별도의 표시가 없는 영역)은 하향링크 데이터 또는 상향링크 데이터의 전송을 위해 사용될 수 있다. 즉, 상향링크 제어 정보 및 하향링크 제어 정보는 하나의 슬롯에서 전송될 수 있다. 반면, 데이터의 경우, 상향링크 데이터 또는 하향링크 데이터가 하나의 슬롯에서 전송될 수 있다.
도 3에 도시된 구조가 이용되는 경우, 하나의 슬롯 내에서 하향링크 전송과 상향링크 전송이 순차적으로 진행되며, 하향링크 데이터의 전송 및 상향링크 ACK/NACK의 수신이 수행될 수 있다. 따라서, 데이터 전송의 에러가 발생하는 경우 데이터의 재전송까지 소요되는 시간이 감소될 수 있다. 이를 통해, 데이터 전송과 관련된 지연이 최소화될 수 있다.
도 3과 같은 슬롯 구조에서, 기지국 및/또는 단말이 전송 모드(transmission mode)에서 수신 모드(reception mode)로 전환하는 과정 또는 수신 모드에서 전송 모드로 전환하는 과정을 위한 시간차(time gap)이 요구된다. 상기 시간차와 관련하여, 상기 슬롯에서 하향링크 전송 이후에 상향링크 전송이 수행되는 경우, 일부 OFDM 심볼(들)이 보호 구간(GP: Guard Period)으로 설정될 수 있다.
도 4는 본 발명의 일실시예에 따른 데이터 전송 방법에서 사용되는 미니 슬롯에 대해 설명하기 위한 도면이다.
본 발명의 일실시예에 따르면, URLLC에 대한 효율적인 지원을 위해 슬롯 단위의 스케줄링 이외에, 미니 슬롯(mini-slot) 단위 스케줄링이 지원될 수 있다. 미니 슬롯은 기지국에 의한 최소 스케줄링 단위로서, 일 예로 2, 4 또는 7개의 OFDM 심볼들로 구성될 수 있다.
미니 슬롯은 도 4에 도시된 것과 같이 슬롯 내 어느 OFDM 심볼에서도 시작될 수 있다. 도 4에서는 하나의 슬롯 내에 서로 다른 길이(OFDM 심볼의 개수)를 갖는 2개의 미니 슬롯이 도시되어 있지만, 이는 단지 설명을 위한 것으로서, 하나의 슬롯 내에 복수개의 미니 슬롯이 포함되는 경우 각각의 미니 슬롯을 구성하는 OFDM 심볼의 개수는 서로 동일할 수 있다.
NR 시스템에서 V2X(Vehicle to Everything), URLLC 시나리오 등에 해당되는 다양한 응용 분야의 통신을 위해서는 전송하는 데이터가 에러가 거의 없이 안정적이고 빠르게 전송이 되어야 할 필요가 있다. 특히 단말이 빠르게 이동하는 환경에서 채널이 나빠지는 방향으로 이동하는 경우에는, 해당 단말이 기지국으로 피드백한 CQI를 기반으로 기지국에서 전송 포맷을 설정하여 데이터 전송하는 경우 에러가 발생할 수 있고, 이로 인해 재전송을 해야 하는 상황이 발생할 가능성이 크다. eMBB(enhanced Mobile Broad Band) 데이터와 같은 일반적인 데이터를 전송하는 경우라면 재전송이 발생해도 큰 문제가 없지만, URLLC 데이터의 경우에는 재전송이 발생하면 재전송으로 인한 지연(latency)으로 인해 문제가 발생할 수 있다. V2X 시나리오, URLLC 시나리오 등에서는 대부분의 경우 전송되는 사용자 데이터의 양이 크지 않으므로, 약간의 추가적인 자원(resource)을 사용하는 것은 큰 부담이 되지 않을 수 있다. 오히려 에러가 발생하고 이로 인한 재전송으로 지연이 커지는 상황이 더 안 좋을 수 있다. 따라서 본 발명에서는 다음과 같은 방법으로 데이터를 전송할 수 있다. 본 발명에 따른 데이터 전송 방법은 V2X 등의 자동차 통신뿐만 아니라 URLLC의 다양한 시나리오에 적용될 수 있다.
도 5는 본 발명의 제1 실시예에 따른 PUSCH(Physical Uplink Shared Channel) 전송 방법을 나타내는 흐름도이다.
제1 실시예는 일 예로, 상향링크 스케줄링 그랜트(UL scheduling grant) 전송 방식에 적용될 수 있다. 도 5를 참조하면, 단말은 상향링크 데이터가 존재하는 경우 기지국에 스케줄링 요청(SR: Scheduling Request)을 수행할 수 있다(S500). 또한 단말은 현재의 채널 상태를 측정하고 이를 기반으로 기지국에 CQI 보고(Channel Quality Indicator report)를 전송할 수 있다(S510). 여기서 상기 상향링크 데이터는 URLLC 데이터일 수 있다.
기지국은 단말로부터 수신한 CQI 보고를 통해 획득한 채널 상태 정보, 상기 상향링크 데이터에 관한 응용서비스(또는 application) 등에 대한 정보를 기초로 상기 상향링크 데이터에 대한 반복 전송 횟수, 반복 전송 시 사용할 시간/주파수 자원에 관한 정보, 전송 포맷 등을 결정할 수 있다(S520). 이후, 기지국은 상기 상향링크 데이터에 대한 반복 전송 횟수, 반복 전송 시 사용할 시간/주파수 자원에 관한 정보, 전송 포맷 등에 관한 정보를 포함하는 제어 정보를 구성하고, 이를 단말로 전송할 수 있다(S540). 여기서 상기 제어 정보는 RRC(Radio Resource Control) 시그널링과 같은 상위 계층 시그널링으로 전송되거나 또는 DCI(Downlink Control Information)를 통해 단말로 전송될 수 있다. 상기 제어 정보가 DCI를 통해 단말로 전송되는 경우 새로운 DCI 포맷이 사용될 수 있다. 상기 새로운 DCI 포맷에는 반복 전송 시 각각의 전송에 적용되는 MCS(modulation and coding scheme)에 대한 정보, 시간 자원 및/또는 주파수 자원 등에 대한 정보가 포함될 수 있다. 여기서 반복 전송이란 데이터의 안정적인 전송을 위해 동일한 데이터를 반복해서 전송함을 의미한다. 논리 채널의 수준에서, 동일한 데이터는 동일한 전송 블록(transport block: TB)를 의미할 수 있다. 또는, 물리 채널 수준에서, 동일한 데이터는 하나의 코드워드(codeword) 또는 하나의 PUSCH를 의미할 수도 있다.
한편 도 5에는 도시되어 있지 않지만, 기지국은 사전에 반복 전송을 활성화 또는 비활성화하는 설정에 관한 정보를 단말로 전송할 수 있다. 상기 반복 전송을 활성화 또는 비활성화하는 설정에 관한 정보는 RRC 시그널링 등의 상위 계층 시그널링을 통해 단말로 전송될 수도 있고, 물리계층의 시그널링(i.e. 하향링크 제어 정보(DCI))을 통해 전송될 수도 있다.
단말은 상기 제어 정보를 기초를 기지국에 의해 지시된 반복 전송 횟수에 대응하는 복수의 PUSCH(physical uplink shared channel)를 구성할 수 있다(S540). 여기서 상기 복수의 PUSCH 각각에는 상기 동일한 상향링크 데이터가 매핑될 수 있다. 이후 단말은 도 3의 슬롯(slot) 구조를 기초로 기지국으로부터 할당받은 주파수 및/또는 시간 자원을 이용하여 상기 복수의 PUSCH를 순차적으로 또는 동시에 전송할 수 있다.
도 5에는 일 예로 동일한 상향링크 데이터에 대해 2번 반복 전송하는 경우가 도시되어 있다. 이 경우 단말은 먼저 제1 주파수 자원을 사용하여 제1 PUSCH를 전송할 수 있다(S550). 또한 단말은 제2 주파수 자원을 사용하여 제2 PUSCH를 전송할 수 있다(S560). 기지국은 제1 PUSCH 및 제2 PUSCH가 수신되면, 제1 PUSCH 및 제2 PUSCH를 순차적으로 디코딩할 수 있다(S570). 여기서 상기 제1 PUSCH 및 상기 제2 PUSCH는 하나의 슬롯 내에서 전송될 수 있다. 또한, 제1 PUSCH의 전송을 위한 제1 주파수 자원과 제2 PUSCH의 전송을 위한 제2 주파수 자원은 하나의 슬롯 내에서 서로 다르게 변경될 수 있다. 이와 같이 단말이 주파수 자원을 변경하며 상향링크 데이터의 전송하는 방식을 주파수 호핑(frequency hopping: FH)이라 정의할 수 있다. 상기 제1 주파수 자원 및 제2 주파수 자원에 관한 정보는 기지국에 의한 RRC(radio resource control) 시그널링 및 DCI(downlink control information) 중 적어도 하나에 의해 지시될 수 있다. 상기 하나의 슬롯은 적어도 하나의 OFDM 심볼로 구성된 제1 미니 슬롯 및 적어도 하나의 OFDM 심볼로 구성된 제2 미니 슬롯을 포함할 수 있다. 이 경우, 제1 PUSCH는 제1 미니 슬롯을 통해 전송되고, 제2 PUSCH는 제2 미니 슬롯을 통해 전송될 수 있다. PUSCH의 반복 전송을 위한 제1 미니 슬롯 및 제2 미니 슬롯에 대한 정보 또한 RRC 시그널링 및 DCI 중 적어도 하나에 의해 지시될 수 있다. 만일, 전송할 데이터의 양이 많거나, 반복 전송 횟수가 많거나, 자원이 부족한 경우 등으로 인해 단말이 하나의 슬롯을 통해 제1 PUSCH 및 제2 PUSCH를 모두 전송할 수 없는 상황인 경우, 제1 PUSCH는 제1 슬롯을 통해 전송되고, 제2 PUSCH는 상기 제1 슬롯의 다음에 위치하는 슬롯인 제2 슬롯을 통해 순차적으로 전송될 수 있다. 또한, 단말은 동일한 시간에 서로 다른 주파수 자원을 이용하여 제1 PUSCH 및 제2 PUSCH를 전송할 수도 있다. 이 경우, 제1 PUSCH 및 제2 PUSCH는 하나의 슬롯 또는 하나의 미니 슬롯을 통해 단말로부터 기지국으로 동시에 전송될 수 있다. 또한, 단말은 서로 다른 시간에 동일한 주파수 자원을 이용하여 제1 PUSCH 및 제2 PUSCH를 전송할 수도 있다. 이 경우, 제1 PUSCH 및 제2 PUSCH는 서로 다른 슬롯 또는 미니 슬롯을 통해 순차적으로 전송될 수 있다.
일 예로, FH 주파수의 범위는 BWP(bandwidth part)의 크기에 따라 달라질 수 있다. 이 경우 주파수 다이버시티 효과를 극대화하기 위해서 BWP의 맨 끝에 해당되는 주파수 자원이 FH에 사용될 수 있다. 주파수 자원(Resource Block: RB)이 많이 사용되는 경우에는 BWP의 맨 끝에서부터 RB의 수를 늘려가면서 여러 개 사용 가능하다.
한편, FH을 적용하는 URLLC 트래픽이 많은 경우에는 주파수 자원이 충돌이 발생하지 않도록 해야 한다. FH를 적용하는 경우 기본적으로 BWP의 맨 끝의 주파수 자원을 사용할 수 있나, 필요한 경우에는 변경 가능하다. 이에 관련된 정보는 상위계층 RRC 시그널링 등으로 semi-static하게 설정하여 단말에게 알려 줄 수 있다. 이 때, 복잡도를 낮추기 위해 하나의 미니 슬롯 내에서는 FH가 수행되지 않을 수 있다. 동일한 데이터를 전송하기 위해 미니 슬롯이 여러 개 사용되는 경우, FH가 적용될 수 있다. 그러나, 채널 정보(주파수 별 채널 이득(channel gain) 등)을 신뢰할 수 있는 경우는 FH를 적용하지 않고, 채널 상태가 좋은 주파수 자원을 할당하여 반복적으로 데이터를 전송할 수 있다. 예를 들어, CQI 값을 기반으로 채널 상태가 좋으면 FH를 하지 않고, 좋지 않은 경우에 FH를 적용할 수 있다. 채널 정보를 알 수 없는 경우나 신뢰할 수 없는 경우, FH를 적용할 수 있다.
FH의 적용 여부는 DCI로 알려줄 수 있다. 즉, 이와 같은 전송 방식을 송수신하기 위한 제어 정보를 DCI에 포함시켜서 단말에게 알려줄 수 있다. 이 경우, 새로운 필드가 DCI에 추가될 수 있다..
반복 전송이 여러 개의 슬롯에 걸쳐 일어나는 경우, 다음 슬롯에서는 이전 슬롯에서 사용한 주파수와는 다른 주파수가 사용될 수 있다. 즉, 슬롯 간 FH이 적용될 수 있다.
미니 슬롯의 길이와 반복 전송 횟수는 DCI로 단말에게 알려줄 수 있다. 그러나, 반복 전송 횟수는 RRC로 미리 알려줘서 설정할 수도 있다. 일 예로, RRC로 기본(default) 반복 전송 횟수를 알려주고, 기본 반복 전송 횟수의 변경이 필요한 경우 DCI로 실제 반복 전송 횟수를 알려줄 수 있다. 이 때, 기본 반복 전송 횟수와 실제 반복 전송 횟수 간의 차이 정보가 DCI에 포함될 수 있다..
한편, 여러 단말 간의 BWP가 겹치고, FH를 사용 시 주파수 자원이 겹치는 경우에는 단말 간에 서로 다른 FH 패턴이 사용될 수 있다. 또한, FH 범위가 조정될 수도 있다. 예를 들어, 특정 단말에 의해 BWP의 양쪽 끝 주파수 자원이 사용 중이면, 단말은 그 안쪽의 주파수를 사용하는 RB를 사용할 수 있다.
FH를 사용하는 경우,각 반복 전송마다 별도의 DM-RS가 적용될 수 있다. 동일한 주파수 자원을 사용하여 반복 전송을 하는 경우에는 DM-RS가 별도로 사용되지 않을 수 있다. 즉, 하나의 DM-RS로 여러 번 반복 전송될 수 있다. 다만, 채널이 빨리 변경되는 경우에는 동일한 주파수 자원을 사용하더라도 DM-RS가 별도로 사용될 수 있다.
반복 전송 시 DM-RS 사용 개수는 서비스 또는 서비스의 QoS에 따라 다르게 적용될 수 있다. 예를 들어, 고속 이동 시에는 DM-RS를 각 반복마다 별도로 적용하고, 천천히 이동하는 경우에는 DM-RS 하나로 여러 번 반복 전송할 수 있다.
한편, 매우 중요한 정보는 동일한 정보를 주파수 영역과 시간영역에서 중복하여 전송할 수도 있다. 예를 들어, 주파수 자원을 여러 개를 할당하여 각 주파수 자원으로 동일한 정보를 여러 번 전송할 수 있다. 이 방식은 주파수 자원이 많고 시간 자원이 짧은 mm-Wave 환경에서 좀 더 적합할 수 있다. 또는, 시간 자원을 여러 개 할당하여 각 자원으로 동일한 정보를 여러 번 전송할 수 있다. 또는, 다른 주파수와 시간 자원을 모두 사용하여 동일한 정보를 여러 번 전송할 수 있다.
기지국은 제1 PUSCH 및 제2 PUSCH 중 적어도 하나가 성공적으로 디코딩되는 경우, HARQ ACK(Hybrid Automatic Retransmission reQuest-ACKnowledge)을 단말로 전송할 수 있다(S580). 이 때 기지국은 복수의 PUSCH 모두에 대해서 HARQ ACK/NACK을 전송하지는 않을 수 있다. 다시 말해, 기지국은 복수의 PUSCH 중에서 일부에 PUSCH에 대해서만 HARQ ACK/NACK을 전송할 수 있다. 일 예로 도 5에서 기지국은 제1 PUSCH를 디코딩한 후 에러가 발생한 것을 확인하면, 단말에 HARQ NACK를 전송하는 것이 아니라, 바로 이어서 제2 PUSCH를 디코딩할 수 있다. 기지국은 제2 PUSCH가 성공적으로 디코딩되는 경우 HARQ ACK을 전송할 수 있다. 그러나 제2 PUSCH에도 에러가 발생한 경우, 기지국은 HARQ NACK을 전송할 수 있다. 즉, 기지국은 제1 PUSCH 및 제2 PUSCH에 대해 하나의 HARQ ACK 또는 하나의 HARQ NACK을 전송할 수 있다. 상기 하나의 HARQ ACK은 복수의 PUSCH 중 제일 먼저 성공적으로 디코딩된 PUSCH에 대한 ACK일 수 있다. 상기 하나의 HARQ NACK은 복수의 PUSCH 모두에 대한 NACK일 수 있다.
한편, 상기 제2 PUSCH에는 상기 제1 PUSCH 보다 낮은 레벨의 MCS가 적용될 수 있다. 이 경우 단말은 CQI에 의한 전송 포맷(transport format)보다 좀 더 안정적인(보다 낮은 Modulation 및 channel coding rate) 전송 포맷으로 데이터를 전송할 수 있다. 이를 위하여 일 예로 기지국은 제1 PUSCH와 제2 PUSCH에 적용되는 MCS 간의 오프셋(offset) 값을 결정하고, 제어 정보를 통해 단말에게 상기 오프셋 값과 함께 데이터를 원래의 CQI 값을 사용한 전송 포맷으로 전송하고, 좀 더 안정적인 전송 포맷으로 다시 한 번 전송할 것을 지시할 수 있다. 이 경우, 단말은 일반적인 데이터 전송의 경우 설정되는 MCS 또는 CQI에 기초한 MCS로 전송 포맷을 설정하여 해당 포맷으로 제1 PUSCH를 전송한 다음, 에러로 인하여 재전송이 발생할 상황을 고려하여 상기 MCS 오프셋을 기초로 처음 전송했던 전송 포맷보다 안정적인 포맷으로 제2 PUSCH를 전송할 수 있다.
기존의 통신 시스템에서는 송신기가 하나의 데이터를 전송하는 경우, 이에 대한 제어 정보인 DCI에 하나의 전송 포맷에 대한 정보만이 포함된다. 그러나 본 발명에 따르면 하나의 데이터를 반복 전송하기 위하여 DCI에 두 가지 이상의 전송 포맷에 대한 정보가 포함될 수 있다. 따라서 기지국은 빠르고 안정적인 데이터 전송을 위해 하나의 DCI에 두 가지 이상의 전송 포맷으로 데이터가 반복 전송될 수 있음을 지시하는 정보를 RRC 시그널링을 통해 단말로 전송할 수 있다. 이를 위해 기지국은 반복 전송을 활성화 또는 비활성화하는 설정에 관한 정보를 RRC 시그널링 등의 상위 계층 시그널링을 통해 단말로 전송할 수 있다.
한편 하나의 데이터를 반복 전송하는 경우, 반복 전송 횟수는 기본적으로 2회일 수 있다. 그러나 채널 상태 및/또는 응용서비스(또는 Application)에 따라서 추가적으로 더 많은 반복 전송이 수행될 수도 있다. 즉, 송신기는 채널 상태나 응용서비스(또는 Application)에 따라서 연속적인 전송 횟수와 MSC 오프셋(처음 전송한 MCS에 비해 2번째, 3번째 전송에서 MCS를 변경하는 값)을 결정하고, 이를 수신기에게 알려줄 수 있다. 이를 위해서 새로운 DCI 포맷이 사용될 수 있다.
본 발명이 적용되는 NR 시스템에서 사용되는 DCI 포맷은 다음의 표 1과 같다.
DCI format Usage
0_0 Scheduling of PUSCH in one cell
0_1 Scheduling of PUSCH in one cell
1_0 Scheduling of PDSCH in one cell
1_1 Scheduling of PDSCH in one cell
2_0 Notifying a group of UEs of the slot format
2_1 Notifying a group of UEs of the PRB(s) and OFDM symbol(s) where UE may assume no transmission is intended for the UE
2_2 Transmission of TPC commands for PUCCH and PUSCH
2_3 Transmission of a group of TPC commands for SRS transmissions by one or more UEs
표 1을 참조하면, 기지국은 PUSCH의 경우 DCI 포맷 0_0 또는 DCI 포맷 0_1을 사용하여 단말에게 제어 정보를 전송하고, PDSCH(Physical Downlink Shared Channel)의 경우 DCI 포맷 1_0 또는 DCI 포맷 1_1을 사용하여 단말에게 제어 정보를 전송한다.
DCI 포맷 0_0은 다음의 표 2와 같고, DCI 포맷 0_1은 다음의 표 3과 같다.
Field Bits Usage
Identifier for DCI formats 1 0 is set for UL DCI
Frequency domain resource assignment N Frequency Domain Location of assigned RBs
Time domain resource assignment 4 PUSH Allocation in time domain
Frequency hopping flag 1
Modulation and coding scheme 5
New data indicator 1
Redundancy version 2
HARQ process number 4
TPC command for scheduled PUSCH 2
UL/SUL indicator 0 or 1 0: non-supplementary uplink1: supplementary uplink
Field Bits Usage
Identifier for DCI formats 1 0 is set for UL DCI
Carrier indicator 0 or 3
UL/SUL indicator 0 or 1 1 bit if UE is configured with SUL, 0 otherwise
Bandwidth part indicator 0, 1, or 2
Frequency domain resource assignment Variable
Time domain resource assignment 0, 1, 2, 3, or 4
Frequency hopping flag 0 or 1 0 when frequency hopping not enabled, else 1
Modulation and coding scheme 5
New data indicator 1
Redundancy version 2
HARQ process number 4
1 st downlink assignment index 1 or 2
2 nd downlink assignment index 0 or 2
TPC command for scheduled PUSCH 2
SRS resource indicator Variable
Precoding information and number of layers Variable
Antenna ports Variable
CSI request 0, 1, 2, 3, 4, 5, or 6
CBG transmission information 0, 2, 4, 6, or 8 Determined by higher layer parameter maxCodeBlockGroupsPerTransportBlock
PTRS-DMRS association Variable
Beta_offset indicator 0 or 2 0 if betaOffset = semestatic, 2 otherwise
DMRS sequence initialization 0 or 1 0 bit if the higher layer parameter transform precoder is enabled1 bit if he higher layer parameter transform precoder is disenabled
UL-SUH indicator 1
표 2 및 표 3을 참조하면, PUSCH에 대한 제어 정보인 DCI 포맷 0_0와 DCI 포맷 0_1에는 MCS를 지시하는 필드가 5 비트로서, 이것은 MCS 인덱스 테이블(index table)의 32개 MCS 인덱스 중에서 하나가 선택되어 단말로 전송됨을 의미한다.
한편, DCI 포맷 1_0는 다음의 표 4와 같고, DCI 포맷 1_1는 표 5와 같다.
Field Bits Usage
Identifier for DCI formats 1 value as 1, indication of DL DCI
Frequency domain resource assignment N
Time domain resource assignment 4
VRB-to-BRB mapping 1
Modulation and coding scheme 5
New data indicator 1
Redundancy version 2
HARQ process number 4
TPC command for scheduled PUSCH 2
PUCCH resource indicator 3
PDSCH-to-HARQ_feedback timing indicator 3
Field Bits Usage
Identifier for DCI formats 1 value as 1, indication of DL DCI
Carrier indicator 0 or 3
Bandwidth part indicator 0, 1, or 2
Frequency domain resource assignment Variable Similar to DCI 1_0 field
Time domain resource assignment 0, 1, 2, 3, or 4
VRB-to-PRB mapping 0 or 1 0 if prb-BundingType is not configured or is set to static, 1 otherwise
PRB bundling size indicator 0 or 1
Rate matching indicator 0, 1, or 2
ZP CSI-RS trigger 0, 1, or 2
Modulation and coding scheme [TB1] 5
New data indicator [TB1] 1
Redundancy version [TB1] 2
Modulation and coding scheme [TB2] 5
New data indicator [TB2] 1
Redundancy version [TB2] 2
HARQ process number 4
Downlink assignment index 0, 2, or 4
TPC command for scheduled PUSCH 2
PUCCH resource indicator 3
PDSCH-to-HARQ_feedback timing indicator 0, 1, 2 or 3
Antenna ports 4, 5, or 6
SRS request 2
CBG transmission information 0, 2, 4, 6, or 8
CGB flushing out information 0 or 1
DMRS sequence initialization 0 or 1
표 4 및 표 5를 참조하면 PDSCH에 대한 제어 정보인 DCI 포맷 1_0 및 DCI 포맷에도 MCS를 알려주는 필드가 5 비트로 정해져 있다. 이와 같이 표 2 내지 표 5의 DCI 포맷으로는 하나의 MCS에 대한 정보만을 전송할 수 있기 때문에, 하나의 데이터를 반복 전송하는 경우 하나의 데이터를 반복적으로 전송하는 횟수, 각 전송 시의 MCS, 각 전송 시 사용하는 주파수/시간 자원에 대한 정보를 전송할 수 없다. 따라서, 본 발명에서는 데이터를 빠르고 안정적으로 전송하기 위하여 표 2 내지 표 5의 DCI 포맷과는 다른 새로운 DCI 포맷을 사용할 수 있다. 상기 새로운 DCI에는 하나의 데이터를 반복적으로 전송하는 횟수, 각 전송 시 적용되는 MCS에 대한 정보가 포함될 수 있다. 상기 MCS에 대한 정보에는 최초 전송 시 적용되는 제1 MCS 정보 및 이후 전송 시 적용되는 MCS 오프셋 정보가 포함될 수 있다. 또는 상기 MCS에 대한 정보에는 반복 전송 횟수에 따라 각 전송 시 적용되는 MCS 정보가 각각 포함될 수 있다. 예를 들어, 반복 전송 횟수가 '2'인 경우, 이에 대한 DCI 포맷에는 제1 전송 시 적용되는 제1 MCS 정보 및 제2 전송 시 적용되는 제2 MCS 정보가 포함될 수 있다.
상기 새로운 DCI에 의해서는 기존의 하나의 데이터를 보낼 때 한번 전송을 위한 MCS가 설정되고 이에 대한 주파수 및 시간 자원 할당되는 것이 아니라, 복수의 반복 전송이 설정되고 각각의 반복 전송을 위한 MCS와 주파수 및 시간 자원이 할당될 수 있다. 이 때 두 번째, 세 번째 전송의 경우 채널이 불안정한 상태를 가정하여 MCS와 주파수 및 시간 자원이 할당될 수 있다.
여기서 시간 자원을 할당함에 있어서 SLIV(Start and Length Indicator Value)가 사용될 수 있다. SLIV는 PDSCH와 PUSCH의 시간 자원할당을 알려주는 파라미터로서, 하나의 슬롯 내에서 S(시작하는 심볼 번호)로부터 L 개의 심볼 동안 데이터를 전송함을 지시한다. SLIV는 7비트로 표현된다. 상기 SLIV는 RRC 시그널링을 통해 단말로 전송될 수 있다.
또한 주파수 자원을 할당함에 있어서 각 반복 전송 시 즉, 동일 데이터를 여러번 전송할 때, 각 전송 시 주파수가 변경될 수 있다. 일 예로, 제1 PUSCH의 전송과 제2 PUSCH의 전송 시 각 PUSCH의 전송에 대하여 주파수 호핑(frequency hopping)이 적용될 수 있다. 제1 PUSCH와 제2 PUSCH가 각각 하나의 슬롯 내에서 서로 다른 미니 슬롯을 통해 전송되는 경우에도 각 PUSCH에 대해 할당되는 주파수는 변경될 수 있다.
이와 같이 하나의 데이터 전송을 위하여 반복 전송이 수행되는 경우, HARQ는 하나의 데이터가 전송되는 것과 같이 처리될 수 있다. 즉, 수신기는 하나의 데이터 전송을 위해서 몇 번 전송이 되는지를 미리 알고 있기 때문에 해당되는 전송 횟수만큼을 연속적으로 이어서 수신하여 디코딩을 수행하고, 그 중에 처음 수신이 올바르게 된 경우에 대해 ACK를 전송할 수 있다. 만약 최종적으로 수신을 하고도 모든 반복 전송에 대한 디코딩이 올바르게 수행되지 않은 경우에는 NACK(또는 NAK)을 전송하여 송신기가 재전송(retransmission)을 수행하도록 할 수 있다. 즉, 모든 반복 전송에 대하여 ACK(또는 NACK)을 전송하지는 않을 수 있다. 또한, 수신기는 복수의 반복 전송 중에서 처음으로 데이터가 정상적으로 디코딩되면 그 이후에 반복 전송된 데이터는 무시할 수 있다. 이러한 방법을 통해 동일한 데이터를 반복 전송하는데 따르는 HARQ ACK/NACK의 오버헤드(overhead)를 줄일 수 있다.
도 6은 본 발명의 제2 실시예에 따른 PDSCH(Physical Downlink Shared Channel) 전송 방법을 나타내는 흐름도이다.
제2 실시예로서 도 6을 참조하면, 단말은 현재 단말의 채널 상태를 측정하고(S600), 이를 기초로 CQI 보고를 구성하여 기지국으로 전송할 수 있다(S600). 기지국은 반복 전송이 활성화되어 있는 경우, 단말로부터 수신한 CQI 보고를 기초로 하향링크 데이터에 대한 반복 전송 횟수, 반복 전송 시 사용할 시간 자원, 주파수 자원, 전송 포맷 등을 결정할 수 있다(S620). 만일, 반복 전송이 비활성화되어 있는 상황에서 하향링크 데이터의 QoS(Quality of Service)를 만족시키기 위하여 반복 전송이 필요한 것으로 판단되면, 기지국은 반복 전송을 활성화함을 지시하는 설정 정보를 단말로 전송할 수 있다. 여기서 반복 전송의 활성화를 지시하는 설정 정보 또는 반복 전송의 비활성화를 지시하는 설정 정보는 RRC 시그널링을 통해 단말로 전송될 수 있다.
이후, 기지국은 상기 반복 전송 횟수에 대한 정보, 반복 전송 시 사용할 시간 자원, 주파수 자원, 전송 포맷 등에 대한 정보를 포함하는 제어 정보를 단말로 전송할 수 있다(S630). 본 실시예에 있어서 상기 제어 정보는 DCI일 수 있다. 상기 DCI는 상술한 바와 같이 표 2 내지 표 5의 DCI 포맷과는 다른 새로운 포맷의 DCI일 수 있다. 상기 새로운 DCI에는 반복 전송 횟수에 대한 정보, 각 반복 전송에 적용되는 MCS에 대한 정보, 각 반복 전송에 대해 할당된 시간 및/또는 주파수 자원 정보 등이 포함될 수 있다.
기지국은 상기 제어 정보에 기초하여 상기 반복 전송 횟수에 대응하는 복수의 PDSCH를 구성할 수 있다. 이 때 상기 복수의 PDSCH에는 상기 하향링크 데이터가 동일하게 매핑될 수 있다. 그리고, 기지국은 도 3의 슬롯 구조를 통해 상기 복수의 PDSCH를 순차적으로 또는 동시에 전송할 수 있다.
일 예로, 도 6에 도시된 것과 같이 반복 전송 횟수가 2회로 설정된 상태에서 제1 PDSCH 및 제2 PDSCH가 수신되는 경우(S640, S650), 단말은 제1 PDSCH 제2 PDSCH를 순차적으로 디코딩하여 데이터가 정상적으로 수신되었는지 여부를 판단할 수 있다(S660). 이 때, 만일 제1 PDSCH가 에러 없이 정상적으로 디코딩되는 경우, 단말은 제2 PDSCH에 대한 디코딩을 수행하지 않을 수 있다. 그러나 제1 PDSCH가 정상적으로 디코딩되지 않는 경우, 단말은 제2 PDSCH를 디코딩할 수 있다. 만일 제1 PDSCH 및 제2 PDSCH 중 적어도 하나가 정상적으로 디코딩되는 경우, 단말은 기지국으로 HARQ ACK을 전송할 수 있다(S680). 그러나 제1 PDSCH 및 제2 PDSCH 모두에서 에러가 발생한다면, 단말은 기지국으로 HARQ NACK을 전송할 수 있다. 여기서 단말은 기지국으로부터 복수의 PDSCH를 수신하더라도 상기 복수의 PDSCH 모두에 대해서 HARQ ACK/NACK을 전송하지는 않을 수 있다. 다시 말해, 단말은 복수의 PDSCH 중 일부의 PDSCH에 대한 HARQ ACK/NACK만 전송할 수 있다. 일 예로 단말은 도 6에 도시된 경우와 같이 제1 PDSCH를 디코딩한 후 에러가 발생한 것을 확인하면, 기지국에 HARQ NACK를 전송하는 것이 아니라, 바로 이어서 전송된 제2 PDSCH를 디코딩할 수 있다. 단말은 제2 PDSCH가 성공적으로 디코딩되는 경우 HARQ ACK을 전송할 수 있다. 그러나 제2 PDSCH에도 에러가 발생한 경우, HARQ NACK을 전송할 수 있다. 즉, 단말은 제1 PDSCH 및 제2 PDSCH에 대해서 하나의 HARQ ACK 또는 하나의 HARQ NACK만을 전송할 수 있다. 상기 하나의 HARQ ACK은 복수의 PDSCH 중 제일 먼저 성공적으로 디코딩된 PDSCH에 대해서 전송될 수 있다.
도 6에 도시된 것과 같이 2개의 PDSCH(제1 PDSCH 및 제2 PDSCH)를 전송함에 있어서, 제2 PDSCH에는 제1 PDSCH 보다 낮은 레벨의 MCS가 적용될 수 있다. 즉, 제1 PDSCH와 제2 PDSCH는 전송 포맷이 서로 다를 수 있다. 또한 상기 제1 PDSCH는 하나의 슬롯 내에서 제1 미니 슬롯을 통해 전송되고, 상기 제2 PDSCH는 상기 하나의 슬롯 내에서 제2 미니 슬롯을 통해 전송될 수 있다. 이 때 상기 제1 PDSCH의 전송을 위한 제1 주파수 자원과 상기 제2 PDSCH의 전송을 위한 제2 주파수 자원은 서로 다를 수 있다. 다시 말해 미니 슬롯의 형태로 PDSCH가 반복 전송되되, 각 반복 전송에 대해 주파수 호핑(frequency hopping)이 적용될 수 있다. 만일, 기지국이 단말로 전송할 데이터의 양이 많거나, 반복 전송 횟수가 많거나, 자원이 부족한 경우 등으로 인해 하나의 슬롯을 통해서는 제1 PDSCH 및 제2 PDSCH를 모두 전송할 수 없는 상황인 경우, 기지국은 제1 PDSCH는 제1 슬롯을 통해 전송하고, 제2 PDSCH는 상기 제1 슬롯의 다음에 위치하는 슬롯인 제2 슬롯을 통해 순차적으로 전송할 수 있다. 또한, 기지국은 동일한 시간에 서로 다른 주파수 자원을 이용하여 제1 PDSCH 및 제2 PDSCH를 전송할 수도 있다. 이 경우, 제1 PDSCH 및 제2 PDSCH는 하나의 슬롯 또는 하나의 미니 슬롯을 통해 단말로 동시에 전송될 수 있다.
도 7은 본 발명의 제3 실시예에 따른 PUSCH 전송 방법을 나타내는 흐름도이다.
제3 실시예는 일 예로, 상향링크 그랜트 프리(UL grant free) 전송 방식에 적용될 수 있다. 상향링크 그랜트 프리 전송 방식을 사용하는 경우에도, 반복 전송의 활성화 또는 비활성화를 지시하는 설정 정보가 RRC 시그널링을 통해 단말로 전송될 수 있다. 또한 RRC 시그널링을 통해 PUSCH의 반복 전송 횟수에 관한 정보, 각 반복 전송에 적용되는 MCS에 대한 정보, 각 반복 전송 시 사용될 시간 및/또는 주파수 자원 대한 할당 정보, 전송 주기 정보 등을 미리 단말에게 알려줄 수 있다.
도 7를 참조하면, 상향링크 그랜트 프리 전송 방식에 있어서 기지국으로부터 상향링크 데이터에 대한 반복 전송 횟수, 반복 전송 시 사용할 시간/주파수 자원에 관한 정보, 전송 포맷 등에 대한 정보가 수신되면(S700), 단말은 이에 기초하여 복수의 PUSCH를 구성할 수 있다(S710). 여기서 상기 복수의 PUSCH 각각에는 상기 상향링크 데이터가 동일하게 매핑될 수 있다.
도 7에 도시된 것과 같이 하나의 상향링크 데이터에 대해 2개의 PUSCH가 전송되는 경우, 단말은 먼저 제1 주파수 자원을 사용하여 제1 PUSCH를 전송하고 (S720), 제2 주파수 자원을 사용하여 제2 PUSCH를 전송할 수 있다(S730). 여기서 제1 PUSCH 및 제2 PUSCH는 동일한 시간에 동시에 전송되거나, 서로 다른 슬롯 또는 미니 슬롯을 통해 순차적으로 전송될 수 있다.
기지국은 순차적으로 제1 PUSCH 및 제2 PUSCH를 디코딩하여 데이터가 에러 없이 수신되었는지 여부를 판단할 수 있다(S740). 기지국은 제1 PUSCH가 성공적으로 디코딩되지 않는다면, 제2 PUSCH에 대한 디코딩을 수행할 수 있다. 기지국은 제1 PUSCH 및 제2 PUSCH 중 적어도 하나가 성공적으로 디코딩되면, HARQ ACK을 전송할 수 있다(S750). 이 때 기지국은 복수의 PUSCH 모두에 대한 HARQ ACK/NACK을 전송하지는 않을 수 있다. 즉, 기지국은 복수의 PUSCH에 대해서 모두 HARQ ACK/NACK을 전송하지 않고 일부에 PUSCH에 대한 HARQ ACK/NACK만 전송할 수 있다.
한편, 단말은 하나의 데이터에 대해서 복수의 PUSCH를 전송하는 경우 각 PUSCH를 하나의 슬롯 내에서 서로 다른 미니 슬롯을 통해 전송할 수 있다. 이 때 단말은 각 PUSCH를 서로 다른 주파수 자원을 사용하여 전송하거나, 동일한 주파수 자원을 사용하여 전송할 수 있다. 또한, 단말은 N번째에 전송되는 PUSCH에 대해 N-1번째 전송되는 PUSCH 보다 낮은 레벨의 MCS를 적용할 수 있다.
도 8은 본 발명의 제4 실시예에 따른 PDSCH 전송 방법을 나타내는 흐름도이다.
제4 실시예로서 도 8을 참조하면, 기지국은 하향링크 데이터에 대한 반복 전송 횟수와 함께, 반복 전송 시 사용할 시간 및/또는 주파수 자원, 전송 포맷 등에 대한 정보를 RRC 시그널링을 통해 단말로 전송할 수 있다(S800). 또한 기지국은 RRC 시그널링을 통해 반복 전송의 활성화 또는 비활성화를 지시하는 설정 정보를 단말로 전송할 수 있다.
기지국은 전송할 하향링크 데이터가 존재하는 경우 상기 반복 전송 횟수에 대응하는 복수의 PDSCH를 구성할 수 있다. 이 때 상기 복수의 PDSCH에는 상기 하향링크 데이터가 동일하게 매핑될 수 있다. 그리고, 기지국은 도 3의 슬롯 구조를 통해 상기 복수의 PDSCH를 전송할 수 있다. 일 예로, 도 8에 도시된 것과 같이 반복 전송 횟수가 2회로 설정됨에 따라 기지국이 제1 PDSCH 및 제2 PDSCH를 구성한 경우, 기지국은 단말로 제1 PDSCH 및 제2 PDSCH를 동시에 또는 순차적으로 전송할 수 있다(S830). 이 경우 단말은 먼저 제1 PDSCH를 디코딩하여 데이터가 정상적으로 수신되었는지 여부를 판단할 수 있다(S830). 이 때, 만일 제1 PDSCH가 에러 없이 정상적으로 디코딩되는 경우, 단말은 제2 PDSCH에 대한 디코딩을 수행하지 않을 수 있다. 그러나 제1 PDSCH가 정상적으로 디코딩되지 않는 경우, 단말은 제2 PDSCH를 디코딩할 수 있다. 만일 제1 PDSCH 및 제2 PDSCH 중 적어도 하나가 정상적으로 디코딩되는 경우, 단말은 기지국으로 HARQ ACK을 전송할 수 있다(S840). 그러나 제1 PDSCH 및 제2 PDSCH 모두에서 에러가 발생한다면, 단말은 기지국으로 HARQ NACK을 전송할 수 있다. 여기서 단말은 기지국으로부터 복수의 PDSCH를 수신하더라도 상기 복수의 PDSCH 모두에 대해서 HARQ ACK/NACK을 전송하지는 않을 수 있다. 다시 말해, 단말은 복수의 PDSCH 중 일부의 PDSCH에 대한 HARQ ACK/NACK만 전송할 수 있다.
한편, 복수의 PDSCH를 전송함에 있어서, N번째 전송되는 PDSCH에는 N-1번째 전송되는 PDSCH 보다 낮은 레벨의 MCS가 적용될 수 있다. 즉, 복수의 PDSCH 각각에는 서로 다른 전송 포맷이 적용될 수 있다. 또한 복수의 PDSCH는 도 4에 도시된 것과 같은 미니 슬롯의 형태로 전송될 수 있다. 이 때 각 PDSCH의 전송에는 서로 다른 주파수 자원이 사용될 수 있다. 즉, 복수의 PDSCH는 미니 슬롯의 형태로 전송하되, 각 PDSCH에 대해 주파수 호핑(frequency hopping)이 적용될 수 있다.
상술한 실시예에서는 송신기가 단말일 경우 수신기가 기지국이고, 송신기가 기지국인 경우 수신기가 단말인 경우에 대해서 설명하였으나, 본 발명에서 송신기와 수신기는 모두 단말에 해당할 수 있다. 이 경우, 일 예로 송신 단말은 기지국으로부터 수신한 반복 전송 횟수, 반복 전송 시 사용할 시간 자원 및/또는 주파수 자원에 관한 정보, 전송 포맷 등에 대한 정보를 기초로 하나의 사이드링크(sidelink) 데이터로 복수의 PSSCH(Physical Sidelink Shared Channel)를 구성할 수 있다. 즉, 상기 복수의 PSSCH 각각에는 동일한 사이드링크 데이터가 매핑될 수 있다. 상기 복수의 PSSCH는 서로 다른 주파수 자원을 통해 동시에 전송되거나, 서로 다른 시간 자원을 통해 순차적으로 전송될 수 있다. 또는, 서로 다른 주파수 자원과 서로 다른 시간 자원을 통해 순차적으로 전송될 수 있다.
예를 들어, 송신 단말이 수신 단말로 제1 PSSCH 및 상기 제2 PSSCH를 전송하는 경우, 제1 PSSCH 및 제 2PSSCH는 하나의 슬롯 내 제1 미니 슬롯 및 제2 미니 슬롯을 통해 순차적으로 전송될 수 있다. 이 때, 제1 PSSCH 및 제2 PSSCH는 동일한 주파수 자원을 통해 전송될 수 있다. 또는, 제1 PSSCH 및 제2 PSSCH 간에는 주파수 호핑이 적용될 수 있다. 즉, 제1 PSSCH와 제2 PSSCH는 서로 다른 주파수 자원을 통해 전송될 수 있다. 또한, 제1 PSSCH 및 제2 PSSCH는 동일한 시간에 서로 다른 주파수 자원을 통해 동시에 전송될 수도 있다. 이 경우, 제1 PSSCH는 제1 미니 슬롯을 통해 전송되고, 제2 PSSCH는 제2 미니 슬롯을 통해 전송될 수 있다. 여기서 제1 미니 슬롯과 제2 미니 슬롯은 하나의 슬롯에 포함되거나, 각각 서로 다른 슬롯에 포함될 수 있다. 수신 단말은 상기 제1 PSSCH 및 제2 PSSCH에 대한 HARQ 피드백(ACK 또는 NACK)을 송신 단말로 전송하거나 기지국으로 전송할 수 있다.
다른 예로, 송신 단말은 기지국의 제어 없이 자체적으로 동일 데이터에 대한 반복 전송 횟수, 반복 전송 시 사용할 시간 자원 및/또는 주파수 자원, 전송 포맷 등을 결정하고, 이에 대한 정보를 PSCCH(Physical Sidelink Control Channel)를 통해 수신 단말로 전송할 수도 있다. 그리고 하나의 사이드링크 데이터로 복수의 PSSCH를 구성하여 수신 단말로 전송할 수 있다. 이 경우, 수신 단말은 복수의 PSSCH에 대한 적어도 하나의 HARQ 피드백을 송신 단말로 전송할 수 있다.
도 9는 본 발명의 제5 실시예에 따른 상향링크 데이터 전송 방법을 나타내는 흐름도이다.
도 9를 참조하면, 제5 실시예로서 기지국은 단말에 의해 전송될 상향링크 데이터에 대한 반복 전송 횟수, 각 반복 전송에 대해 적용될 리던던시 버전(RV: Redundancy Version), 각 반복 전송에 사용될 시간 및/또는 주파수 자원 등을 결정할 수 있다. 그리고, 기지국은 상기 상향링크 데이터에 대한 반복 전송 횟수에 대한 정보, 각 반복 전송에 대해 적용되는 리던던시 버전에 대한 정보, 각 반복 전송 시 사용할 시간 및/또는 주파수 자원에 관한 정보 등을 포함하는 제어 정보를 구성하고, 이를 단말로 전송할 수 있다(S900). 여기서 상기 제어 정보는 RRC(Radio Resource Control) 시그널링과 같은 상위계층 시그널링로 전송되거나 또는 DCI(Downlink Control Information)와 같은 물리계층 시그널링을 통해 단말로 전송될 수 있다. 상기 제어 정보가 DCI를 통해 단말로 전송되는 경우, 새로운 DCI 포맷이 사용될 수 있다. 단말은 PDCCH(Physical Downlink Control CHannel)을 통해 새로운 DCI 포맷의 DCI를 수신하는 경우, 상향링크 데이터를 반복 전송할 수 있다. 여기서 반복 전송이란 데이터의 안정적인 전송을 위해 동일한 데이터를 반복해서 전송함을 의미한다. 이를 위하여 하나의 데이터(single data)에 대해서 복수의 코드워드(codeword)가 구성될 수 있다. 이 경우, 단말은 기지국으로부터 수신한 리던던시 버전에 대한 정보를 기초로 복수의 리던던시 버전을 설정하고, 복수의 코드워드 각각에 미리 설정된 리던던시 버전 중 어느 하나를 적용할 수 있다. 여기서 복수의 리던던시 버전은 서로 다른 펑처링 패턴(puncturing pattern)을 가질 수 있다. 하나의 데이터에 대한 복수의 코드워드에 적용되는 리던던시 버전은 모두 동일하거나 서로 다를 수 있다. 하나의 데이터에 대한 복수의 코드워드는 하나의 전송 블록(transport block)을 통해 전송될 수 있다.
한편, 기지국은 사전에 반복 전송을 활성화 또는 비활성화하는 설정에 관한 정보를 단말로 전송할 수 있다. 상기 반복 전송을 활성화 또는 비활성화하는 설정에 관한 정보는 RRC 시그널링 등의 상위계층 시그널링을 통해 단말로 전송될 수도 있고, DCI 등의 물리계층 시그널링을 통해 전송될 수도 있다. 단말은 반복 전송을 활성화하는 설정에 관한 정보를 수신하는 경우, 상향링크 데이터에 대해 반복 전송을 수행할 수 있다.
다시 도 9를 참조하면, 단말은 기지국으로부터 수신한 제어 정보를 기초로 하나의 데이터로 기지국에 의해 지시된 반복 전송 횟수에 대응하는 복수의 코드워드를 구성할 수 있다(S910). 즉, 상기 복수의 코드워드에는 하나의 상향링크 데이터가 동일하게 매핑될 수 있다. 이후, 단말은 상기 제어 정보를 기초로 복수의 코드워드 각각에 적어도 하나의 리던던시 버전을 적용하고, 리던던시가 적용된 복수의 코드워드를 기지국에 의해 지시된 시간 및/또는 주파수 자원을 사용하여 적어도 하나의 PUSCH(Physical Uplink Shared Channel)를 통해 기지국으로 전송할 수 있다(S920). 이 때, 단말은 복수의 코드워드를 주파수축 상에서 전송하거나, 시간축 상에서 전송하거나 또는 주파수축 및 시간축을 걸쳐서 전송할 수 있다. 또한, 단말은 서로 다른 리던던시를 가지는 복수의 코드워드를 서로 다른 빔(beam)을 통해서 동시에 전송할 수 있다.
일 예로, 단말은 복수의 코드워드를 채널 이득(channel gain)이 다를 것으로 예상되는 주파수 자원을 사용하여 전송할 수 있다. 이를 위하여 단말은 각각의 코드워드 마다 VRB(virtual resource block)와 PRB(physical resource block) 간의 매핑 방식을 다르게 적용할 수 있다. 즉, 각각의 코드워드에는 서로 다른 VRB-to-PRB 인터리빙(interleaving) 방식이 적용될 수 있다. 이 과정에서 복수의 코드워드 중 제1 코드워드는 주파수 축에서 집중되어 전송(localized transmission)되고, 제2 코드워드는 분산되어 전송(distributed transmission)될 수 있다. 이 방식을 사용하는 경우, 주파수 다이버시티(frequency diversity) 효과를 얻을 수 있다.
다른 예로, 단말은 복수의 코드워드를 시간 축 상에서 서로 다른 자원으로 사용하여 연속적으로 전송할 수도 있다. 이를 위해, 단말은 복수의 코드워드를 각각 포함하는 복수의 PUSCH를 구성할 수 있다. 그리고 제1 PUSCH를 제1 슬롯(또는 미니 슬롯) 상에서 전송하고, 제2 PUSCH를 제2 슬롯(또는 미니 슬롯) 상에서 전송할 수 있다. 즉, 복수의 코드워드가 서로 다른 슬롯(또는 미니 슬롯)을 통해 각각 전송될 수 있다. 이 방식을 사용하는 경우, 타임 다이버시티(time diversity) 효과를 얻을 수 있다. 여기서 제1 미니 슬롯과 제2 미니 슬롯은 하나의 슬롯 내에 포함되거나, 서로 다른 슬롯에 포함될 수 있다.
또 다른 예로, 단말은 복수의 코드워드를 서로 다른 빔(beam)을 사용하여 전송할 수 있다. 여기서 빔은 아날로그 빔(analog beam)일 수도 있고, 디지털 빔(digital beam)일 수도 있다. 이 경우, 기지국은 반복 전송에 빔포밍(beamforming)을 사용할지 여부를 지시하는 정보를 상위계층 시그널링 및/또는 물리계층 시그널링을 통해 단말에게 알려줄 수 있다. 단말은 반복 전송에 빔포밍을 사용하는 것으로 지시된 경우, 제1 빔을 형성하여 제1 코드워드를 전송하고 제2 빔을 형성하여 제2 코드워드를 전송할 수 있다. 이 방식을 사용하는 경우, 공간 다이버시티(spatial diversity) 효과를 얻을 수 있다.
기지국은 적어도 하나의 PUSCH를 통해 복수의 코드워드가 수신되면, 상기 복수의 코드워드를 복호(decoding)하여 상향링크 데이터가 성공적으로 수신되는지를 판단할 수 있다(S930). 만일 복수의 코드워드 중 적어도 하나가 성공적으로 복호됨에 따라 상향링크 데이터가 성공적으로 수신된 것으로 판단되는 경우, 기지국은 단말로 HARQ ACK(Hybrid Automatic Retransmission reQuest-ACKnowledge)을 전송할 수 있다(S940). 그러나 상향링크 데이터가 정상적으로 복호되지 않는 경우, 기지국은 단말로 HARQ NACK(Negative ACKnowledge)을 전송할 수 있다. 이 때 기지국은 복수의 코드워드 모두에 대해서 HARQ 피드백을 전송하지는 않을 수 있다. 즉, 기지국은 복수의 코드워드 중 일부의 코드워드에 대해서만 HARQ ACK/NACK을 전송할 수 있다. 일 예로 기지국은 제1 코드워드를 복호 시 에러가 발생한 것을 확인하면, 단말에 HARQ NACK를 전송하는 것이 아니라 바로 이어서 제2 코드워드를 복호할 수 있다. 그리고 기지국은 제2 코드워드가 성공적으로 복호되는 경우 HARQ ACK을 전송할 수 있다. 그러나 제2 코드워드에서도 에러가 발생한 경우, 기지국은 제1 코드워드와 제2 코드워드를 결합하여 제1 코드워드 및 제2 코드워드 중 적어도 하나에서 발생한 에러를 수정할 수 있다. 만일 모든 에러가 수정됨에 따라 상향링크 데이터가 성공적으로 수신된 것으로 판단되면, 기지국은 HARQ ACK을 전송할 수 있다. 그러나 복수의 코드워드를 모두 결합하였음에도 에러가 존재함에 따라 상향링크 데이터가 성공적으로 수신되지 않은 것으로 판단되면, 기지국은 HARQ NACK을 전송할 수 있다. 이와 같이, 기지국은 복수의 코드워드에 대해서 하나의 HARQ ACK 또는 하나의 HARQ NACK만을 전송할 수 있다. 이 경우, 동일한 데이터를 반복 전송하는데 따르는 HARQ 피드백의 오버헤드(overhead)가 감소될 수 있다. 복수의 코드워드를 결합하는데 있어서 CC(Chase Combining) 방식 및 IR(Incremental Redundancy) 방식 중 어느 하나가 선택적으로 사용될 수 있다. CC 방식은 복수의 코드워드 모두에 동일한 리던던시 버전이 적용된 경우 사용될 수 있고, IR 방식은 복수의 코드워드 각각에 서로 다른 리던던시 버전이 적용된 경우 사용될 수 있다.
한편, 기지국은 복수의 코드워드 중 제1 코드워드(첫번째로 수신된 코드워드)가 성공적으로 복호되는 경우, 제2 코드워드(제1 코드워드 이후에 수신된 코드워드)에 대한 복호는 생략할 수 있다. 즉, 기지국은 단말에 의해 반복 전송된 데이터 중에서 성공적으로 수신된 데이터가 존재하면, 그 이후 반복 전송된 데이터는 무시할 수 있다. 이 경우, 동일 데이터에 대한 불필요한 프로세싱을 방지할 수 있다.
도 10은 본 발명의 제6 실시예에 따른 하향링크 데이터 전송 방법을 나타내는 흐름도이다. 이하, 제6 실시예로서 도 10을 참조하여 기지국이 하향링크 데이터를 반복 전송하는 경우에 대해 설명한다.
도 10을 참조하면, 기지국은 반복 전송이 활성화되어 있는 경우, 단말로 전송할 하향링크 데이터에 대한 반복 전송 횟수, 각 반복 전송에 대해 적용될 리던던시 버전, 각 반복 전송에 사용될 시간 및/또는 주파수 자원 등을 결정할 수 있다. 그리고, 기지국은 상기 하향링크 데이터에 대한 반복 전송 횟수에 대한 정보, 각 반복 전송에 대해 적용되는 리던던시 버전에 대한 정보, 각 반복 전송 시 사용할 시간 및/또는 주파수 자원에 관한 정보 등을 포함하는 제어 정보를 구성하고, 이를 단말로 전송할 수 있다(S1000). 만일, 반복 전송이 비활성화되어 있는 상황에서 하향링크 데이터의 QoS(Quality of Service)를 만족시키기 위하여 반복 전송이 필요한 것으로 판단되면, 기지국은 반복 전송을 활성화함을 지시하는 설정 정보를 단말로 전송할 수 있다. 여기서 반복 전송의 활성화를 지시하는 설정 정보 또는 반복 전송의 비활성화를 지시하는 설정 정보는 RRC 시그널링을 통해 단말로 전송될 수 있다.
이후 기지국은 단말에 알려준 반복 전송 횟수에 대응하는 복수의 코드워드를 구성할 수 있다(S1010). 그리고 복수의 코드워드를 적어도 하나의 PDSCH(Physical Downlink Shared CHannel)을 통해 단말로 전송할 수 있다(S1020). 이 때 상기 복수의 코드워드에는 하나의 하향링크 데이터가 동일하게 매핑될 수 있다.
일 예로 반복 전송 횟수가 2회로 설정된 경우, 기지국은 하나의 하향링크 데이터로 제1 코드워드 및 제2 코드워드를 구성할 수 있다. 이 때, 기지국은 제1 코드워드 및 제2 코드워드 모두에 대해 동일한 리던던시 버전을 적용하거나, 제1 코드워드에 대해서는 제1 리던던시 버전을 적용하고 제2 코드워드에 대해서는 제2 리던던시 버전을 적용할 수 있다. 여기서 제1 리던던시 버전은 제2 리던던시 버전 보다 리던던시가 적은 버전일 수 있다. 이후, 기지국은 제1 코드워드에 제1 VRB-to-PRB 인터리빙 방식을 적용하고 제2 코드워드에 제2 VRB-to-PRB 인터리빙 방식을 적용하여 전송할 수 있다. 여기서 제1 VRB-to-PRB 인터리빙 방식은 데이터가 주파수 축에서 집중되도록 매핑하는 방식이고, 제2 VRB-to-PRB 인터리빙 방식은 데이터가 주파수 축에서 분산되도록 매핑하는 방식일 수 있다. 이 때, 제1 코드워드는 제1 빔을 통해 전송되고, 제2 코드워드는 제2 빔을 통해 전송될 수 있다.
다른 예로, 기지국은 제1 코드워드 및 제2 코드워드를 전송 시 제1 코드워드를 제1 PDSCH를 통해 제1 슬롯(또는 미니 슬롯) 상에서 전송하고, 제2 코드워드를 제2 PDSCH를 통해 제1 슬롯(또는 미니 슬롯) 다음에 위치하는 제2 슬롯(또는 미니 슬롯) 상에서 전송할 수 있다. 이 경우, 제1 PDSCH 및 제2 PDSCH에 적용되는 MCS(Modulation Coding Scheme)는 동일할 수 있다. 이 경우에 있어서도 제1 코드워드는 제1 빔을 통해 전송되고, 제2 코드워드는 제2 빔을 통해 전송될 수 있다.
단말은 적어도 하나의 PDSCH를 통해 복수의 코드워드가 수신되면, 수신된 코드워드를 복호(decoding)하여 하향링크 데이터가 성공적으로 수신되는지를 판단할 수 있다(S1030). 만일 복수의 코드워드 중 적어도 하나가 성공적으로 복호되면, 단말은 기지국으로 HARQ ACK을 전송할 수 있다(S1040). 그러나 복수의 코드워드 모두가 성공적으로 복호되지 않거나, 복수의 코드워드를 결합하더라도 에러가 존재하는 경우, 단말은 HARQ NACK을 전송할 수 있다. 즉, 복수의 반복 전송 중 일부의 전송에 대해서는 HARQ 피드백이 생략될 수 있다. 다시 말해 단말은 하나의 데이터에 대해서 복수의 코드워드가 수신되는 경우 일부의 코드워드에 대해서만 HARQ 패드백을 전송할 수 있다.
일 예로 단말은 복수의 코드워드에 대해서 하나의 HARQ 피드백을 전송할 수 있다. 이 경우 단말은 제1 코드워드를 복호 시 에러가 발생한 것을 확인하면, 제1 코드워드에 대한 HARQ 피드백을 전송하지 않고 바로 이어서 제2 코드워드를 복호할 수 있다. 그리고 제2 코드워드가 성공적으로 복호되는 경우 HARQ ACK을 전송할 수 있다. 제2 코드워드에서도 에러가 발생되면, 단말은 제1 코드워드와 제2 코드워드를 결합하여 제1 코드워드 및 제2 코드워드 중 적어도 하나에서 발생한 에러를 수정할 수 있다. 만일 모든 에러가 수정되는 경우, 단말은 하향링크 데이터가 성공적으로 수신된 것으로 판단하고, 기지국으로 HARQ ACK을 전송할 수 있다. 그러나 복수의 코드워드를 모두 결합하였음에도 에러가 존재하는 경우 단말은 하향링크 데이터가 성공적으로 수신되지 않은 것으로 판단하고, 기지국으로 HARQ NACK을 전송할 수 있다.
한편, 단말은 하나의 데이터에 대해 복수의 코드워드가 수신되는 경우, 첫번째로 수신된 코드워드가 성공적으로 복호되면, 그 이후에 수신되는 코드워드는 무시할 수 있다.
상술한 실시예에서는 송신기가 단말일 경우 수신기가 기지국이고, 송신기가 기지국인 경우 수신기가 단말인 경우에 대해서 설명하였으나, 본 발명에서 송신기와 수신기는 모두 단말에 해당할 수 있다. 이 경우, 일 예로 송신 단말은 기지국으로부터 수신한 반복 전송 횟수, 반복 전송 시 사용할 시간 자원 및/또는 주파수 자원에 관한 정보, 각 반복 전송에 대해 적용되는 리던던시 버전 등에 대한 정보를 기초로 하나의 사이드링크(sidelink) 데이터로 복수의 코드워드를 구성할 수 있다. 즉, 상기 복수의 코드워드 각각에는 동일한 사이드링크 데이터가 매핑될 수 있다. 상기 복수의 코드워드는 적어도 하나의 PSSCH(Physical Sidelink Shared Channel)를 통해 수신 단말로 전송될 수 있다. 이 때, 상기 복수의 코드워드는 서로 다른 주파수 자원을 통해 동시에 전송되거나, 서로 다른 시간 자원을 통해 순차적으로 전송될 수 있다. 또는, 서로 다른 주파수 자원과 서로 다른 시간 자원을 통해 순차적으로 전송될 수 있다. 또는, 복수의 코드워드는 서로 다른 빔을 통해 동시에 전송될 수도 있다. 수신 단말은 상기 복수의 코드워드에 대한 HARQ 피드백(ACK 또는 NACK)을 송신 단말로 전송하거나 기지국으로 전송할 수 있다.
다른 예로, 송신 단말은 기지국의 제어 없이 자체적으로 동일 코드워드에 대한 반복 전송 횟수, 반복 전송 시 사용할 시간 자원 및/또는 주파수 자원, 각 반복 전송에 대해 적용되는 리던던시 버전 등을 결정하고, 이에 대한 정보를 PSCCH(Physical Sidelink Control Channel)를 통해 수신 단말로 전송할 수도 있다. 그리고 하나의 사이드링크 데이터로 복수의 코드워드를 구성하여 수신 단말로 전송할 수 있다. 이 경우, 수신 단말은 복수의 코드워드에 대한 적어도 하나의 HARQ 피드백을 송신 단말로 전송할 수 있다.
도 11은 본 발명에 적용되는 멀티 빔포밍을 설명하기 위한 도면이다.
빔포밍(beamforming)은 지향성(directional) 신호 전송 또는 수신을 위해 안테나 어레이(antenna array)에 사용되는 신호 처리 기술을 의미한다. 본 발명에 있어서 빔포밍은 아날로그(analog) 빔포밍, 디지털(digital) 빔포밍 및 하이브리드(hybrid) 빔포밍을 포함한다.
NR 시스템과 같은 밀리미터파(mmWave, mmW) 통신 시스템에서는 기존 통신 시스템에 비해 신호의 파장(wavelength)이 짧아짐에 따라, 동일 면적에 다수(또는 다중(multiple))의 안테나들을 설치할 수 있다. 예를 들어, 30GHz 대역에서, 파장은 약 1cm정도이며, 2차원(2-dimension) 배열 형태에 따라 5cm x 5cm의 패널(panel)에 0.5람다(lambda) 간격으로 안테나를 설치할 경우, 총 100개의 안테나 요소(element)들이 설치될 수 있다. 따라서, mmW 통신 시스템에서는, 다수의 안테나 요소들을 이용하여 빔포밍 이득을 높임에 따라 커버리지(coverage)를 증가시키거나, 처리량(throughput)을 높이는 방안이 고려될 수 있다. 이 때, 안테나 요소 별로 전송 파워(transmission power) 및 위상(phase) 조절이 가능하도록 TXRU(Transceiver Unit)가 설치되는 경우, 주파수 자원(frequency resource) 별로 독립적인 빔포밍이 가능하다. 다만, 모든 안테나 요소들에 TXRU를 설치하는 방안은 가격 측면에서 실효성이 떨어질 수 있다. 이에 따라, 하나의 TXRU에 다수의 안테나 요소들을 매핑(mapping)하고, 아날로그 위상 천이기(analog phase shifter)를 이용하여 빔(beam)의 방향(direction)을 제어하는 방식이 사용될 수 있다. 이러한 아날로그 빔포밍 방식은 모든 대역에 있어서 하나의 빔 방향만을 생성할 수 있기 때문에, 주파수 선택적인 빔 동작을 수행할 수 없다.
디지털 빔포밍의 경우, 각각의 안테나 요소는 RF 프로세싱 및 ADC/DAC를 비롯한 전용 RF 체인을 구비할 수 있다. 각각의 안테나 요소에 의해 처리되는 신호는 채널 용량을 최적화하기 위해 위상 및 진폭에서 독립적으로 제어될 수 있다. RF 체인의 수는 안테나 요소의 수와 동일할 수 있다. 따라서 디지털 빔포밍 방식은 매우 높은 성능을 제공하지만, 높은 비용, 구현 복잡성, 및 높은 에너지 소비가 요구된다.
이에 따라, 디지털 빔 포밍과 아날로그 빔포밍이 결합된 형태인, Q개의 안테나 요소보다 적은 개수인 B개의 TXRU를 갖는 하이브리드 빔포밍이 고려될 수 있다. 이 경우, 상기 B개의 TXRU와 Q개의 안테나 요소들의 연결 방식에 따라 차이는 있지만, 동시에 신호를 전송할 수 있는 빔의 방향은 B개 이하로 제한될 수 있다.
송신기는 이와 같은 빔포밍 방식 중 적어도 하나를 이용하여 수신기로 데이터를 전송할 수 있다. 이 때 기존의 빔포밍 방식은 하나의 데이터를 하나의 빔을 사용하여 전송한다. 따라서 수신기로 전송된 데이터에 에러가 발생하는 경우, 송신기는 해당 데이터를 재전송해야 한다. 이러한 기존의 빔포밍 방식은 eMBB 데이터와 같이 빠르게 전송될 필요가 없는 데이터를 전송하는 경우에는 에러로 인한 재전송이 발생해도 별다른 문제가 없지만, URLLC 데이터와 같이 안정적이고 빠르게 전송되어야 하는 데이터를 전송하는 경우에는 문제가 될 수 있다. 따라서 본 발명에서는 URLLC 데이터를 전송하는 경우, eMBB 데이터를 전송하는 경우와는 다른 방식으로 빔을 관리할 수 있다.
일 예로, 도 11에 도시된 것과 같이 기지국(1100)이 단말로(1110)로 데이터를 전송하는 경우, 최적의 빔(제1 빔) 하나만 사용하여 데이터를 전송하는 것이 아니라, 여러 개의 빔(제1 빔 내지 제3 빔)을 사용하여 데이터를 전송할 수 있다. 그리고 단말(1110)은 제1 빔을 통해 수신한 데이터에서 에러가 발생하면, 기지국(1100)에 해당 데이터의 재전송을 요청하는 것이 아니라, 제2 빔 및/또는 제3 빔을 통해 동일한 데이터를 안정적으로 수신함으로써 재전송으로 인한 지연을 방지할 수 있다. 즉, 단말(1110)은 기지국(1100)에 의해 최적으로 선택된 빔(제1 빔)으로 전송된 데이터에서 에러가 발생한 경우, 여러 개의 다른 빔(제2 빔 및 제3 빔)으로 전송된 데이터를 디코딩할 수 있다. 이 때, 단말(1110)은 필요에 따라 여러 개의 빔(제1 빔 내지 제3 빔)으로 전송된 동일한 데이터를 결합(combining)하여 디코딩할 수 있다. 이 경우, 채널 상태가 안 좋은 상황에서 빔 다이버시티(beam diversity) 효과를 얻을 수 있다.
이러한 방식은 코드북 기반(codebook-based) 빔포밍 및 코드북 기반이 아닌(non-codebook-based) 빔포밍 두 경우 모두 적용 가능하다. 여기서 코드북 기반 빔포밍이란 코드북에 프리코딩(precoding)이 미리 정해져 있는 빔포밍 방식을 의미하며, 코드북 기반이 아닌 빔포밍이란 프리코딩이 미리 코드북에 정해져 있지 않고 채널 상태 정보를 반영하여 빔포밍을 적용하는 방식을 의미한다.
이하, 도 12 및 13을 참조하여 본 발명에 따른 다중 빔포밍 기반 데이터 전송 방법에 대해 보다 상세히 설명한다.
도 12는 본 발명에 일실시예에 따른 하향링크 데이터 전송 방법을 나타내는 순서도이다.
도 12를 참조하면, 단말은 기지국으로부터 기준 신호(reference signal)가 수신되면(S1210), 이를 기반으로 현재의 채널상태를 측정할 수 있다(S1220). 여기서 상기 기준 신호는 일 예로, CSI-RS(Channel State Indicator-Reference Signal), SSB(Synchronization Signal Block) 등일 수 있다.
기지국은 단말로부터 채널상태 보고가 수신되면(S1230), 이를 기반으로 하향링크 데이터 전송을 위한 복수의 빔(최적의 빔 및 적어도 하나의 후보 빔)을 선택할 수 있다(S1240). 여기서 적어도 하나의 후보 빔은 차선(suboptimal)에 해당되는 빔일 수 있다. 그리고 상기 채널상태 보고는 CQI(Channel Quality Indicator), RI(Rank Indication), PMI(Precoding Matrix Indicator) 등을 포함할 수 있다. CQI는 단말이 측정한 하향링크 채널 품질 정보에 대한 피드백 정보로 정의될 수 있다. RI는 단말이 측정한 하향링크 랭크 정보에 대한 피드백 정보로 정의될 수 있다. PMI는 단말이 측정한 하향링크 프리코딩 행렬 정보에 대한 피드백 정보로 정의될 수 있다. 기지국이 사전에 코드북 기반 빔포밍을 적용할 것임을 단말에게 지시한 경우, 단말은 가장 채널 상태를 좋게 하는 프리코딩(precoding)의 인덱스(index)를 기지국으로 전송할 수 있다.
기지국이 복수의 빔을 선택함에 있어서, 몇 개의 빔을 선택할지는 사전에 RRC(Radio Resource Control) 메시지 등의 상위 계층 시그널링을 통하여 단말에게 지시할 수 있다. 이를 위하여 일 예로, RRC 메시지에는 빔의 개수, 다중빔 전송 방식 등의 정보가 포함될 수 있다. 여기서 다중빔 전송 방식에 대한 정보는 코드북 기반 여부(codebook-based 또는 non-codebook-based), FDM(Frequency Division Multiplexing), TDM(Time Division Multiplexing), FDM/TDM 적용 여부 등이 포함될 수 있다.
다중 빔포밍을 기반으로 하향링크 데이터를 전송하기로 결정된 경우, 기지국은 복수의 빔에 대한 정보를 포함하는 하향링크 제어 정보(DCI: Downlink Control Information)를 단말로 전송할 수 있다(S1250). 기존의 DCI 포맷으로는 하나의 빔을 사용하는 것에 대한 정보만 포함될 수 있다. 따라서 본 발명에서는 하나의 하향링크 데이터를 여러 개의 빔을 통해서 전송할 것임을 단말에게 알리기 위하여, 여러 개의 빔에 대한 정보를 포함하는 새로운 DCI 포맷을 사용할 수 있다. 단말은 상기 새로운 DCI 포맷의 하향링크 제어 정보가 수신되는 경우, 기지국이 다중 빔포밍을 통해 동일한 하향링크 데이터를 여러 번 전송할 것임을 알 수 있다.
한편, 기지국은 복수의 빔에 관한 정보를 기초로 복수의 빔에 각각 매핑되는 복수의 PDSCH를 구성할 수 있다. 그리고 다중 빔포밍을 기반으로 상기 구성된 복수의 PDSCH를 단말로 전송할 수 있다. 여기서, 상기 복수의 PDSCH에는 동일한 하향링크 데이터가 매핑될 수 있다. 도 12에는 일 예로 기지국이 동일한 하향링크 데이터를 2번 전송하는 경우가 도시되어 있다. 이 경우, 기지국은 제1 빔으로 제1 PDSCH를 전송하고(S660), 동시에 제2 빔으로 제2 PDSCH를 전송할 수 있다(S1270). 이 경우, 단말은 기지국으로부터 제1 빔(최적의 빔)을 통해 전송되는 제1 PDSCH를 디코딩하여(S1280), 성공적으로 수신된 경우 그 다음 빔(제 2빔)으로 전송되는 제2 PDSCH는 디코딩하지 않을 수 있다. 즉, 단말은 다중 빔포밍을 통해 복수의 PDSCH가 수신되는 경우 상기 복수의 PDSCH 중 어느 하나가 성공적으로 수신되면 나머지 PDSCH는 디코딩하지 않고 무시할 수 있다.
만약 제1 빔으로 전송된 제1 PDSCH의 디코딩 결과 에러가 존재하는 경우, 단말은 제2 빔으로 전송된 제2 PDSCH를 디코딩하여 하향링크 데이터가 성공적으로 수신되었는지 판단할 수 있다. 그러나 제2 PDSCH에서도 에러가 발생하면, 제1 PDSCH를 통해 전송된 데이터와 제2 PDSCH를 통해 전송된 데이터는 동일하므로, 단말은 제1 빔을 통해 수신한 데이터와 제2 빔을 통해 수신한 데이터를 결합(combining)하여 데이터가 성공적으로 수신되었는지를 판단할 수 있다. 이를 통해 빔 다이버시티(beam diversity) 효과를 얻을 수 있고, 데이터의 재전송이 방지될 수 있다.
한편, 코드북 기반 빔포밍이 사용되는 경우, DCI에는 최적의 빔 및 그 이후 빔(후보 빔)에 적용된 프리코딩 정보가 포함될 수 있다. 이러한 정보를 단말에게 미리 알려줌으로써 단말은 보다 빠르게 다중빔을 수신할 수 있다.
코드북 기반이 아닌(Non-codebook-based) 빔포밍이 사용되는 경우에는 단말에게 프리코딩 정보를 별도로 알려주지는 않지만, 단말이 보다 빠르게 다중빔을 수신할 수 있도록 DCI에 다중빔 수신에 도움이 될 수 있는 정보들이 포함될 수 있다.
도 13은 본 발명에 일실시예에 따른 상향링크 데이터 전송 방법을 나타내는 순서도이다.
상향링크 데이터 전송 절차는 도 12의 하향링크 데이터 전송 절차와 유사하지만, 기지국이 채널정보를 측정할 수 있도록 단말이 기준 신호를 전송한다는 점에서 차이가 있다.
구체적으로 도 13을 참조하면, 기지국은 단말로부터 기준 신호(reference signal)가 수신되면(S1310), 이를 기반으로 현재의 채널상태를 측정하고 상향링크 데이터 전송을 위한 복수의 빔(최적의 빔 및 적어도 하나의 후보 빔)을 선택할 수 있다(S1320). 여기서 상기 기준 신호는 일 예로, 사운딩 기준 신호(SRS: Sounding Reference Signal)일 수 있다.
기지국이 복수의 빔을 선택함에 있어서, 몇 개의 빔을 선택할지는 사전에 RRC 메시지 등의 상위 계층 시그널링을 통하여 단말에게 지시할 수 있다. 이 경우, RRC 메시지에는 빔의 개수, 다중빔 전송 방식 등의 정보가 포함될 수 있다. 여기서 다중빔 전송 방식에 대한 정보는 코드북 기반 여부(codebook-based 또는 non-codebook-based), FDM, TDM, FDM/TDM 적용 여부 등이 포함될 수 있다.
코드북 기반 빔포밍이 사용되는 경우, 새로운 포맷의 DCI에는 최적의 빔 및 그 이후 빔(후보 빔)에 적용된 프리코딩 정보가 포함될 수 있다. 코드북 기반이 아닌(Non-codebook-based) 빔포밍이 사용되는 경우, 새로운 포맷의 DCI에는 다중빔 수신에 도움이 될 수 있는 정보들이 포함될 수 있다.
기지국에 의해 상향링크 데이터 수신 시 다중 빔포밍의 사용이 결정된 경우, 기지국은 복수의 빔에 대한 정보를 포함하는 하향링크 제어 정보를 단말로 전송할 수 있다(S1330). 이 때, 상기 DCI는 복수의 빔에 대한 정보를 포함하는 새로운 DCI 포맷으로 전송될 수 있다. 단말은 상기 새로운 DCI 포맷의 하향링크 제어 정보가 수신되는 경우, 다중 빔포밍을 통해 동일한 상향링크 데이터를 여러 번 전송할 수 있다.
단말은 상기 DCI가 수신되는 경우, 상기 DCI 내 복수의 빔에 관한 정보를 기초로 복수의 빔에 각각 매핑되는 복수의 PUSCH를 구성할 수 있다. 그리고 다중 빔포밍을 기반으로 상기 복수의 PUSCH를 기지국으로 전송할 수 있다. 여기서, 상기 복수의 PUSCH에는 동일한 하향링크 데이터가 매핑될 수 있다. 일 예로 도 13에 도시된 것과 같이 단말이 동일한 상향링크 데이터를 2번 전송하는 경우, 단말은 제1 빔으로 제1 PUSCH를 전송하면서(S1340), 동시에 제2 빔으로 제2 PUSCH를 전송할 수 있다(S1350).
기지국은 제1 빔(최적의 빔)을 통해 제1 PUSCH가 수신되고 제2 빔을 통해 제2 PUSCH가 수신되면 이를 순차적으로 디코딩할 수 있다(S1360). 만일, 제1 PUSCH가 성공적으로 수신된 경우, 기지국은 제2 PDSCH는 디코딩하지 않을 수 있다. 즉, 기지국은 다중 빔포밍을 통해 복수의 PUSCH가 수신되는 경우, 상기 복수의 PUSCH 중 어느 하나만 성공적으로 수신되면 나머지 PUSCH는 디코딩하지 않을 수 있다.
그러나 만약 제1 PUSCH의 디코딩 결과 에러가 존재하는 경우, 기지국은 제2 PDSCH를 디코딩하여 상향링크 데이터가 성공적으로 수신되었는지 판단할 수 있다. 그러나 제2 PUSCH에서도 에러가 발생하면, 제1 PUSCH를 통해 수신한 데이터와 제2 PUSCH를 통해 수신한 데이터를 결합하여 데이터가 성공적으로 수신되었는지를 판단할 수 있다.
도 14는 본 발명의 실시예가 구현되는 무선 통신 시스템을 나타낸 블록도이다.
도 14를 참조하면, 단말(1400)은 메모리(1405), 프로세서(1410) 및 RF부(RF(radio frequency) unit, 1405)를 포함한다. 메모리(1405)는 프로세서(1410)와 연결되어, 프로세서(1410)를 구동하기 위한 다양한 정보를 저장한다. RF부(1415)는 프로세서(1410)와 연결되어, 무선 신호를 송신 및/또는 수신한다. 예를 들어, RF부(1415)는 기지국(1450)으로부터 본 명세서에서 게시된 RRC 메시지, DCI 등의 설정 및/또는 제어 정보, PDSCH, HARQ ACK/NACK, CSI-RS, SSB 등의 하향링크 신호를 수신할 수 있다. 또한, RF부(1415)는 본 명세서에서 게시된 CQI 보고, SRS, PUSCH, HARQ ACK/NACK 등의 상향링크 신호를 기지국(1450)으로 전송하거나, 다른 단말(미도시)과 PSSCH를 송수신할 수 있다.
프로세서(1410)는 본 명세서에서 제안된 단말의 기능, 과정 및/또는 방법을 구현한다. 구체적으로 프로세서(1410)는 도 5 내지 도 13에 따른 단말의 동작을 수행한다. 예를 들어, 프로세서(1410)는 본 발명의 실시예에 따라 복수의 PUSCH, 복수의 코드워드 및/또는 복수의 PSSCH를 구성할 수 있다. 본 명세서의 모든 실시예에서 단말(1400)의 동작은 프로세서(1410)에 의해 구현될 수 있다.
메모리(1405)는 본 명세서에 따른 제어 정보, 설정 정보 등을 저장하고 프로세서(1410)의 요구에 따라 프로세서(1410)에게 상기 제어 정보, 설정 정보 등을 제공할 수 있다.
기지국(1450)은 프로세서(1455), 메모리(1460) 및 RF부(RF(radio frequency) unit, 1465)을 포함한다. 메모리(1460)는 프로세서(1455)와 연결되어, 프로세서(955)를 구동하기 위한 다양한 정보를 저장한다. RF부(1465)는 프로세서(1455)와 연결되어, 무선 신호를 송신 및/또는 수신한다. 프로세서(1455)는 본 명세서에서 제안된 기지국의 기능, 과정 및/또는 방법을 구현한다. 전술한 실시예에서 기지국의 동작은 프로세서(1455)에 의해 구현될 수 있다. 프로세서(1455)는 본 명세서에서 게시된 RRC 메시지, 하향링크 제어 정보 등을 생성하거나, 하나의 하향링크 데이터에 대해 복수의 PDSCH 및/또는 복수의 코드워드를 구성할 수 있다. 또한 프로세서(1455)는 본 명세서에서 게시된 RRC 메시지, 하향링크 제어 정보 등을 생성하고, 채널 상태에 따라 멀티 빔포밍의 적용 여부를 결정하며, 이를 기초로 하나의 하향링크 데이터로 복수의 빔에 각각 매핑되는 복수의 PDSCH를 구성할 수 있다.
프로세서는 ASIC(application-specific integrated circuit), 다른 칩셋, 논리 회로 및/또는 데이터 처리 장치를 포함할 수 있다. 메모리는 ROM(read-only memory), RAM(random access memory), 플래쉬 메모리, 메모리 카드, 저장 매체 및/또는 다른 저장 장치를 포함할 수 있다. RF부는 무선 신호를 처리하기 위한 베이스밴드 회로를 포함할 수 있다. 본 발명의 실시예가 소프트웨어로 구현될 때, 상술한 기법은 상술한 기능을 수행하는 모듈(과정, 기능 등)로 구현될 수 있다. 상기 모듈은 메모리에 저장되고, 프로세서에 의해 실행될 수 있다. 메모리는 프로세서 내부 또는 외부에 있을 수 있고, 잘 알려진 다양한 수단으로 프로세서와 연결될 수 있다.
상술한 예시적인 시스템에서, 방법들은 일련의 단계 또는 블록으로써 순서도를 기초로 설명되고 있지만, 본 발명은 단계들의 순서에 한정되는 것은 아니며, 어떤 단계는 상술한 바와 다른 단계와 다른 순서로 또는 동시에 발생할 수 있다. 또한, 당업자라면 순서도에 나타낸 단계들이 배타적이지 않고, 다른 단계가 포함되거나 순서도의 하나 또는 그 이상의 단계가 본 발명의 범위에 영향을 미치지 않고 삭제될 수 있음을 이해할 수 있을 것이다.

Claims (20)

  1. 무선 통신 시스템에서 데이터를 전송하는 방법에 있어서,
    기지국으로부터 상향링크 데이터에 대한 반복 전송 횟수에 관한 정보를 수신하는 단계;
    상기 반복 전송 횟수에 대응하는 복수의 PUSCH(physical uplink shared channel)를 구성하는 단계 - 여기서 상기 복수의 PUSCH에는 상기 상향링크 데이터가 동일하게 매핑됨; 및
    하나의 슬롯(slot) 내에서 상기 복수의 PUSCH를 순차적으로 전송하는 단계
    를 포함하되,
    상기 복수의 PUSCH는 제1 PUSCH 및 제2 PUSCH를 포함하고,
    상기 제1 PUSCH의 전송을 위한 제1 주파수 자원과 상기 제2 PUSCH의 전송을 위한 제2 주파수 자원은 상기 하나의 슬롯 내에서 서로 다르게 변경되는 것을 특징으로 하는, 데이터 전송 방법.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 기지국으로부터 반복 전송을 활성화 또는 비활성화하는 설정에 관한 정보를 수신하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는, 데이터 전송 방법.
  3. 제1항에 있어서,
    상기 제1 주파수 자원 및 제2 주파수 자원에 관한 정보는 상기 기지국에 의한 RRC(radio resource control) 시그널링 및 DCI(downlink control information) 중 적어도 하나에 의해 지시되는 것을 특징으로 하는, 데이터 전송 방법.
  4. 제1항에 있어서,
    상기 반복 전송 횟수에 대한 정보는,
    상기 단말로부터 수신한 CQI(channel quality indicator) 보고(report)를 기초로 생성되는 것을 특징으로 하는, 데이터 전송 방법.
  5. 제1항에 있어서,
    상기 반복 전송 횟수에 대한 정보는 상기 기지국으로부터 수신한 DCI에 포함되고,
    상기 DCI는 상기 제1 PUSCH에 적용되는 MCS(modulation and coding scheme)에 대한 정보 및 상기 제2 PUSCH에 적용되는 MCS에 대한 정보를 포함하는 것을 특징으로 하는, 데이터 전송 방법.
  6. 제5항에 있어서,
    상기 제2 PUSCH에는 상기 제1 PUSCH 보다 낮은 레벨의 MCS가 적용되는 것을 특징으로 하는, 데이터 전송 방법.
  7. 제1항에 있어서,
    상기 하나의 슬롯은 적어도 하나의 OFDM(orthogonal frequency division multiplexing) 심볼로 구성된 제1 미니 슬롯(mini-slot) 및 적어도 하나의 OFDM 심볼로 구성된 제2 미니 슬롯을 포함하고,
    상기 제1 PUSCH는 상기 제1 미니 슬롯을 통해 전송되고, 상기 제2 PUSCH는 상기 제2 미니 슬롯을 통해 전송되는 것을 특징으로 하는, 데이터 전송 방법.
  8. 제1항에 있어서,
    상기 기지국으로부터 상기 제1 PUSCH 및 상기 제2 PUSCH 중 어느 하나에 대한 HARQ ACK(hybrid automatic retransmission request-acknowledge)을 수신하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는, 데이터 전송 방법.
  9. 무선 통신 시스템에서 데이터를 전송하는 방법에 있어서,
    하향링크 데이터에 대한 반복 전송 횟수를 결정하는 단계;
    상기 반복 전송 횟수에 대한 정보를 단말로 전송하는 단계;
    상기 반복 전송 횟수에 대응하는 복수의 PDSCH(physical downlink shared channel)를 구성하는 단계 - 여기서 상기 복수의 PDSCH에는 상기 하향링크 데이터가 동일하게 매핑됨; 및
    하나의 슬롯(slot) 내에서 상기 복수의 PDSCH를 순차적으로 상기 단말로 전송하는 단계
    를 포함하되,
    상기 복수의 PDSCH는 제1 PDSCH 및 상기 제2 PDSCH를 포함하고,
    상기 제1 PDSCH의 전송을 위한 제1 주파수 자원과 상기 제2 PDSCH의 전송을 위한 제2 주파수 자원은 상기 하나의 슬롯 내에서 서로 다르게 변경되는 것을 특징으로 하는, 데이터 전송 방법.
  10. 제9항에 있어서,
    상기 결정하는 단계 이전에,
    상기 단말로부터 CQI(channel quality indicator) 보고(report)를 수신하는 단계를 더 포함하고,
    상기 하향링크 데이터에 대한 반복 전송 횟수는 상기 CQI 보고를 기초로 결정되는 것을 특징으로 하는, 데이터 전송 방법.
  11. 제9항에 있어서,
    상기 결정하는 단계 이전에,
    상기 단말로 반복 전송을 활성화 또는 비활성화하는 설정에 관한 정보를 전송하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는, 데이터 전송 방법.
  12. 제9항에 있어서,
    상기 제1 주파수 자원 및 제2 주파수 자원에 관한 할당 정보는 RRC(radio resource control) 시그널링 및 DCI(downlink control information) 중 적어도 하나에 의해 지시되는 것을 특징으로 하는, 데이터 전송 방법.
  13. 제9항에 있어서,
    상기 반복 전송 횟수에 대한 정보는 DCI에 포함되고,
    상기 DCI는 상기 제1 PDSCH에 적용되는 MCS(modulation and coding scheme)에 대한 정보 및 상기 제2 PDSCH에 적용되는 MCS에 대한 정보를 포함하는 것을 특징으로 하는, 데이터 전송 방법.
  14. 제12항에 있어서,
    상기 제2 PDSCH에는 상기 제1 PDSCH 보다 낮은 레벨의 MCS가 적용되는 것을 특징으로 하는, 데이터 전송 방법.
  15. 제9항에 있어서,
    상기 하나의 슬롯은 적어도 하나의 OFDM(orthogonal frequency division multiplexing) 심볼로 구성된 제1 미니 슬롯(mini-slot) 및 적어도 하나의 OFDM 심볼로 구성된 제2 미니 슬롯을 포함하고,
    상기 제1 PDSCH는 상기 제1 미니 슬롯을 통해 전송되고, 상기 제2 PDSCH는 상기 제2 미니 슬롯을 통해 전송되는 것을 특징으로 하는, 데이터 전송 방법.
  16. 제9항에 있어서,
    상기 제1 PDSCH 및 상기 제2 PDSCH를 순차적으로 전송하는 단계 이후에,
    상기 제1 PDSCH 및 상기 제2 PDSCH 중 어느 하나에 대한 HARQ ACK(hybrid automatic retransmission request-acknowledge)을 수신하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는, 데이터 전송 방법.
  17. 무선 통신 시스템에서 데이터를 전송하는 방법에 있어서,
    기지국으로부터 상향링크 데이터에 대한 반복 전송 횟수에 관한 정보를 수신하는 단계;
    상기 반복 전송 횟수에 대응하는 복수의 코드워드를 구성하는 단계 - 여기서 상기 복수의 코드워드에는 상기 상향링크 데이터가 동일하게 매핑됨;
    상기 복수의 코드워드 각각에 미리 설정된 복수개의 리던던시 버전(redundancy version) 중 어느 하나를 적용하는 단계; 및
    상기 어느 하나의 리던던시 버전이 적용된 복수의 코드워드를 상기 기지국으로 전송하는 단계
    를 포함하는, 데이터 전송 방법.
  18. 제17항에 있어서,
    상기 반복 전송 횟수에 대한 정보는 상기 기지국으로부터 수신한 DCI(downlink control information)에 포함되고,
    상기 DCI는 상기 복수의 코드워드 중 제1 코드워드에 적용되는 리던던시 버전에 대한 정보 및 제2 코드워드에 적용되는 리던던시 버전에 대한 정보를 포함하는 것을 특징으로 하는, 데이터 전송 방법.
  19. 제18항에 있어서,
    상기 제1 코드워드 및 상기 제2 코드워드에는 VRB(virtual resource block)와 PRB(physical resource block) 간의 매핑 방식이 서로 다르게 적용되는 것을 특징으로 하는, 데이터 전송 방법.
  20. 제18항에 있어서,
    상기 전송하는 단계는,
    상기 제1 코드워드 및 상기 제2 코드워드를 적어도 하나의 OFDM(orthogonal frequency division multiplexing) 심볼로 구성된 제1 미니 슬롯 및 제2 미니 슬롯을 통해 각각 전송하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는, 데이터 전송 방법.
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