WO2020032741A1 - 무선 통신 시스템에서 단말의 송신 전력 제어 방법 및 장치 - Google Patents

무선 통신 시스템에서 단말의 송신 전력 제어 방법 및 장치 Download PDF

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WO2020032741A1
WO2020032741A1 PCT/KR2019/010160 KR2019010160W WO2020032741A1 WO 2020032741 A1 WO2020032741 A1 WO 2020032741A1 KR 2019010160 W KR2019010160 W KR 2019010160W WO 2020032741 A1 WO2020032741 A1 WO 2020032741A1
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WO
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pucch
transmission
dci
time point
terminal
Prior art date
Application number
PCT/KR2019/010160
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English (en)
French (fr)
Inventor
류현석
김영범
박성진
여정호
오진영
최승훈
Original Assignee
삼성전자주식회사
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/04TPC
    • H04W52/06TPC algorithms
    • H04W52/14Separate analysis of uplink or downlink
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/04TPC
    • H04W52/30TPC using constraints in the total amount of available transmission power
    • H04W52/32TPC of broadcast or control channels

Definitions

  • the present disclosure relates to a power control method of a terminal in a wireless communication system, and more particularly, to a method and apparatus for supporting uplink transmission power control using a transmission power control parameter transmitted through a downlink control channel.
  • a 5G communication system or a pre-5G communication system is called a Beyond 4G network communication system or a post LTE system.
  • 5G communication systems are being considered for implementation in the ultra-high frequency (mmWave) band (eg, such as the 60 Gigabit (60 GHz) band).
  • mmWave ultra-high frequency
  • FD-MIMO full dimensional multiple input / output
  • Array antenna, analog beamforming, and large scale antenna techniques are discussed.
  • 5G communication systems have advanced small cells, advanced small cells, cloud radio access network (cloud RAN), ultra-dense network (ultra-dense network) , Device to Device communication (D2D), wireless backhaul, moving network, cooperative communication, Coordinated Multi-Points (CoMP), and interference cancellation And other technology developments are being made.
  • cloud RAN cloud radio access network
  • ultra-dense network ultra-dense network
  • D2D Device to Device communication
  • CoMP Coordinated Multi-Points
  • interference cancellation And other technology developments are being made.
  • FQAM Hybrid FSK and QAM Modulation
  • SWSC sliding window superposition coding
  • ACM Advanced Coding Modulation
  • FBMC Fan Bank Multi Carrier
  • NOMA non orthogonal multiple access
  • SCMA sparse code multiple access
  • IoT Internet of Things
  • IoE Internet of Everything
  • M2M machine to machine
  • MTC Machine Type Communication
  • IoT intelligent Internet technology (IT) services that provide new value in human life by collecting and analyzing data generated from connected objects may be provided.
  • IoT is a field of smart home, smart building, smart city, smart car or connected car, smart grid, healthcare, smart home appliances, advanced medical services, etc. through convergence and complex of existing information technology (IT) technology and various industries. It can be applied to.
  • An object of the present disclosure is to provide a method and apparatus for operating a terminal and a base station for operating uplink transmission power control using transmission power control parameters transmitted through a downlink control channel.
  • C-RNTI Cell Radio Network Temporary Identifier
  • TPC-PUCCH-RNTI Transmission Power Control-PUCCH
  • the determining of the first time point may include determining the first time point as a time point before K1-1 symbols from the previous PUCCH transmission, and determining the second time point may include: And determining the second time point as a time point before K2 symbols from the PUCCH transmission as indicated based on the UE-specific DCI detection, wherein the K1 symbols are the last of the PDCCH corresponding to the previous PUCCH transmission.
  • a method is disclosed, wherein the symbols are after the symbol and before the first symbol of the previous PUCCH transmission, and the K2 symbols are symbols after the last symbol of the PDCCH corresponding to the PUCCH transmission and before the first symbol of the PUCCH transmission.
  • the determining of the first time point may include determining the first time point as a time point before K1-1 symbols from the previous PUCCH transmission, and determining the second time point may include: And determining the second time point as a time point before K3 symbols from the PUCCH transmission, as not indicated based on the UE specific DCI detection, wherein the K1 symbols are PDCCH corresponding to the previous PUCCH transmission. Symbols after the last symbol of the symbol and before the first symbol of the previous PUCCH transmission, wherein the K3 symbols are symbols determined based on the product of the number of symbols per slot and the minimum value of the parameter values provided in the PUSCH Config Common field. Is initiated.
  • the method may further include determining a resource for the PUCCH transmission based on a PUCCH resource indicator field in a last terminal specific DCI among terminal specific DCIs having a value of a feedback time indicator field indicating a slot for the PUCCH transmission.
  • the PUCCH transmission may be performed through a resource for the determined PUCCH transmission.
  • the determining of the resource may further include determining the resource based on a PUCCH resource indicator field in a last UE-specific DCI among the aligned UE-specific DCIs.
  • C-RNTI Cell Radio Network Temporary Identifier
  • a cell radio network temporary identifier C-RNTI
  • a TPC- TPC- in a common group DCI
  • PUCCH-RNTI Transmission Power Control-PUCCH-RNTI
  • a method is disclosed that is determined based on whether or not based on (or scheduling).
  • a terminal for performing transmission power control in a wireless communication system comprising: a transceiver; And at least one processor connected to the transceiver, wherein the at least one processor is configured to determine a first time point at which summation of transmission power control parameters is started based on a previous PUCCH transmission, which is set prior to the PUCCH transmission, A second time point at which summation of the transmission power control parameters is terminated is determined according to whether the PUCCH transmission is instructed (or scheduling) based on UE specific DCI detection, and a time between the first time point and the second time point.
  • At least one included in the information scrambled by the Cell Radio Network Temporary Identifier (C-RNTI) in the UE-specific DCI, or the information scrambled by the Transmission Power Control-PUCCH-RNTI (TPC-PUCCH-RNTI) in the common group DCI Obtain a transmit power control parameter of, and transmit a PUCCH based on the sum of the obtained at least one transmit power control parameter
  • a terminal for determining a power and performing the PUCCH transmission based on the determined transmission power of the PUCCH is disclosed.
  • the at least one processor determines the first time point as a time point before K1-1 symbols from the previous PUCCH transmission, and as the PUCCH transmission is indicated based on the UE specific DCI detection, the second time point. Is determined as a time point before K2 symbols from the PUCCH transmission, wherein the K1 symbols are symbols from the last symbol of the PDCCH corresponding to the previous PUCCH transmission to before the first symbol of the previous PUCCH transmission, and the K2 symbols are:
  • the terminal which is a symbol from the last symbol of the PDCCH corresponding to the PUCCH transmission to before the first symbol of the PUCCH transmission, is disclosed.
  • the at least one processor determines the first time point as a time point before K1-1 symbols from the previous PUCCH transmission, and as the PUCCH transmission is not indicated based on the UE specific DCI detection, the first time.
  • a second time point is determined as the time point before the K3 symbols from the PUCCH transmission, and the K1 symbols are symbols from the last symbol of the PDCCH corresponding to the previous PUCCH transmission until the first symbol of the previous PUCCH transmission, and the K3 symbol.
  • the terminal is disclosed, which are symbols determined based on a product of the number of symbols per slot and a minimum value among parameter values provided in the PUSCH Config Common field.
  • the at least one processor may further determine a resource for the PUCCH transmission based on a PUCCH resource indicator field in a last terminal specific DCI among terminal specific DCIs having a value of a feedback time indicator field indicating a slot for the PUCCH transmission.
  • the PUCCH transmission may be performed through a resource for the determined PUCCH transmission.
  • the at least one processor may detect the terminal specific DCI based on the index of the serving cell and the PDCCH monitoring index as terminal specific DCIs having a value of a feedback time indicator field indicating a slot for the PUCCH transmission are detected. Indexing and may be determined based on the PUCCH resource indicator field in the last UE-specific DCI of the sorted UE-specific DCIs.
  • C-RNTI Cell Radio Network Temporary Identifier
  • a base station for performing transmission power control in a wireless communication system comprising: a transceiver; And at least one processor coupled to the transceiver, wherein the at least one processor includes information scrambled with a Cell Radio Network Temporary Identifier (C-RNTI) in a terminal specific DCI, or a TPC-PUCCH-RNTI in a common group DCI.
  • C-RNTI Cell Radio Network Temporary Identifier
  • the second time point is determined based on the UE-specific DCI detection.
  • a base station is determined, which is determined according to whether or not it is directed (or scheduling).
  • the above-described method may be performed by a computer program device including a computer-readable recording medium having recorded thereon a program for execution on a computer.
  • FIG. 1 is a view for explaining a CA system according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 2 is a diagram for describing transmission of downlink data, downlink control information, and uplink control information in a CA system according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating a timing of applying an uplink transmission power control parameter acquired by a terminal through a DCI in a system according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 4 is a diagram for describing an example of applying an uplink transmission power control parameter acquired by a terminal through DCI in a system according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 5 is a diagram for describing another example of transmission of downlink data, downlink control information, and uplink control information in a CA system according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating a terminal operation when the scenario of FIG. 5 occurs.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating an example of transmission of downlink data, downlink control information, and uplink control information in a system applying a CA according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating another example of transmission of downlink data, downlink control information, and uplink control information in a system applying a CA according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating another example of transmission of downlink data, downlink control information, and uplink control information in a system applying a CA according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating another example of transmission of downlink data, downlink control information, and uplink control information in a system applying a CA according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG 11 illustrates a subframe and a slot according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 12 illustrates slot-based scheduling and mini-slot based scheduling according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 13 is a diagram for explaining an example in which slot-based scheduling and mini-slot based scheduling are mixed in a system using a CA according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 14 illustrates an example of a CA system in which slot-based scheduling and mini-slot based scheduling are mixed according to an embodiment of the present disclosure.
  • 15A and 15B are diagrams illustrating a start time and an end time of ⁇ PUCCH value accumulation according to an embodiment of the present disclosure.
  • 16A and 16B are diagrams illustrating a start point and an end point of accumulating ⁇ PUCCH values according to an embodiment of the present disclosure.
  • 17A and 17B are diagrams illustrating a start point and an end point of accumulating ⁇ PUCCH values according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 18 is a diagram illustrating a start time and an end time of accumulating ⁇ PUCCH values according to an embodiment of the present disclosure.
  • 19A illustrates a PDCCH monitoring occasion of a UE in a single cell according to an embodiment of the present disclosure.
  • 19B is a diagram for explaining a PDCCH monitoring occasion of a terminal in a CA environment according to an embodiment of the present disclosure.
  • 20 is a diagram for describing a method of determining, by a UE, a PUCCH resource in an uplink CA environment according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 21A is a diagram for describing a starting point and an end point of accumulating ⁇ PUCCH values according to an embodiment of the present disclosure.
  • 21B is a diagram for describing a starting point and an end point of accumulating ⁇ PUCCH values according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 21C is a diagram for describing a start time and an end time of accumulating ⁇ PUCCH values according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 21D is a diagram for describing a start time and an end time of accumulating ⁇ PUCCH values according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 22 is a configuration diagram of a terminal according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 23 is a configuration diagram of a base station according to an embodiment of the present disclosure.
  • each block of the flowchart illustrations and combinations of flowchart illustrations may be performed by computer program instructions. Since these computer program instructions may be mounted on a processor of a general purpose computer, special purpose computer, or other programmable data processing equipment, those instructions executed through the processor of the computer or other programmable data processing equipment may be described in the flowchart block (s). May be created to perform the functions.
  • These computer program instructions may be stored in a computer usable or computer readable memory that can be directed to a computer or other programmable data processing equipment to implement functionality in a particular manner, and thus the computer usable or computer readable memory. It is also possible for the instructions stored in to produce an article of manufacture containing instruction means for performing the functions described in the flowchart block (s).
  • Computer program instructions may also be mounted on a computer or other programmable data processing equipment, such that a series of operating steps may be performed on the computer or other programmable data processing equipment to create a computer-implemented process to create a computer or other programmable data. Instructions for performing the processing equipment may also provide steps for performing the functions described in the flowchart block (s).
  • each block may represent a portion of a module, segment, or code that includes one or more executable instructions for executing a specified logical function (s).
  • logical function e.g., a module, segment, or code that includes one or more executable instructions for executing a specified logical function (s).
  • the functions noted in the blocks may occur out of order. For example, two blocks shown in succession may in fact be executed substantially concurrently, or the blocks may sometimes be executed in the reverse order, depending on the functionality involved.
  • ' ⁇ part' used in the present embodiment refers to software or a hardware component such as a field programmable gate array (FPGA) or an application specific integrated circuit (ASIC), and ' ⁇ part' performs certain roles. do.
  • ' ⁇ ' is not meant to be limited to software or hardware. May be configured to reside in an addressable storage medium or may be configured to play one or more processors.
  • ' ⁇ ' means components such as software components, object-oriented software components, class components, and task components, and processes, functions, properties, procedures, and the like. Subroutines, segments of program code, drivers, firmware, microcode, circuits, data, databases, data structures, tables, arrays, and variables.
  • components and 'parts' may be combined into a smaller number of components and 'parts' or further separated into additional components and 'parts'.
  • the components and ' ⁇ ' may be implemented to play one or more CPUs in the device or secure multimedia card.
  • ' ⁇ unit' may include one or more processors.
  • downlink is a radio transmission path of a signal transmitted from a base station to a terminal
  • uplink is a radio transmission path of a signal transmitted from a terminal to a base station.
  • LTE or LTE-A system may be described as an example below, embodiments of the present disclosure may be applied to other communication systems having a similar technical background or channel form.
  • 5G, new radio, NR fifth generation mobile communication technology developed after LTE-A may be included in a system to which an embodiment of the present disclosure can be applied. It may be a concept including other similar services.
  • the present disclosure may be applied to other communication systems through some modifications without departing from the scope of the present disclosure by the judgment of those skilled in the art.
  • connection nodes terms referring to network entities, terms referring to messages, terms referring to interfaces between network objects, and terms referring to various identification information used in the following description. Etc. are illustrated for convenience of description. Accordingly, the present invention is not limited to the terms described below, and other terms may be used to refer to objects having equivalent technical meanings.
  • the present invention uses the terms and names defined in the 3GPP LTE (3rd Generation Partnership Project Long Term Evolution) standard.
  • 3GPP LTE 3rd Generation Partnership Project Long Term Evolution
  • the present disclosure is not limited to these terms and names, and may be equally applied to systems conforming to other standards.
  • a carrier aggregation (CA) technology that can increase the data transmission rate by combining two or more frequency bands has been widely known.
  • the terminal may transmit and receive downlink / uplink data and control information through two or more carrier frequencies constituting downlink or uplink, respectively.
  • the information transmitted in the uplink may be included in a physical uplink shared channel (PUSCH), a physical uplink control channel (PUCCH), or a sounding reference signal (SRS).
  • PUSCH physical uplink shared channel
  • PUCCH physical uplink control channel
  • SRS sounding reference signal
  • the terminal may perform transmission power control to mitigate interference to neighbor cells and increase reception reliability of uplink transmission information. have.
  • the terminal may set the transmission power value using the parameters received from the base station and the downlink path loss value measured by the terminal.
  • RRC Radio Resource Control
  • DCI downlink control information
  • the transmission power control parameter received to the terminal through the DCI of the downlink control channel is transmitted from the base station using a UE-specific DCI transmitted only to a specific UE, or to only a specific group of UEs It can be transmitted from the base station using the group-common DCI transmitted.
  • the terminal when the terminal is configured with a secondary cell group (SCG), the terminal applies the following transmission power control procedure to the master cell group (MCG) and the secondary cell group (SCG) can do.
  • MCG master cell group
  • SCG secondary cell group
  • the 'serving cell' may indicate a serving cell belonging to the MCG.
  • the 'serving cell' may indicate a serving cell belonging to the SCG.
  • 'Pcell (Primary cell)' may indicate a PSCcell belonging to the SCG.
  • the UE may apply a transmission power control procedure to both the primary PUCCH group and the secondary PUCCH group.
  • the 'serving cell' may indicate a serving cell belonging to the primary PUCCH group.
  • the 'serving cell' may indicate a serving cell belonging to the secondary PUCCH group.
  • 'primary cell' may mean a PUCCH-Scell of a secondary PUCCH secondary PUCCH group.
  • the transmission power control procedure performed by the terminal is performed for the Pcell and Scell belonging to the MCG.
  • the transmission power control procedure performed by the terminal is performed for the PScell and Scell belonging to the SCG.
  • the foregoing assumptions are merely examples, and the foregoing assumptions do not need to be applied to all embodiments.
  • a terminal in a CA environment, may receive one or more DCIs in one or more cells.
  • the terminal in a CA environment consisting of three cells, the terminal may receive three DCIs from three cells.
  • three DCIs may be configured as one of UE-specific DCI and group-common DCIs (for example, three DCIs may be configured as three UE-specific DCIs or three group-common DCIs).
  • the UE-specific DCI may be received from the Pcell or the Scell of the MCG, and the group-common DCI may be received from the Pcell of the MCG.
  • the UE-specific DCI may be received from the Pcell or Scell of the SCG
  • the group-common DCI may be received from the PScell of the SCG.
  • an accumulation method and an absolute value use method there may be an accumulation method and an absolute value use method.
  • the accumulation method may be a method of accumulating and using the transmission power control parameter values received by the terminal through the DCI.
  • the method of using an absolute value may be a method of using a transmission power control parameter value received by the terminal through DCI without accumulation.
  • a base station according to an embodiment of the present disclosure may configure which of two transmission power control methods to use through RRC signaling.
  • the UE when using the accumulation method, may determine which DCI among two or more DCIs received by the UE to accumulate.
  • FIG. 1 is a diagram of a CA system according to one embodiment of the present disclosure.
  • the number of uplink carrier frequencies and the number of downlink carrier frequencies are the same is not limited thereto. That is, the number of uplink carrier frequencies may be a subset of the number of downlink carrier frequencies. For example, assuming that the number of downlink carrier frequencies is N, and assuming that the number of uplink carrier frequencies is M, it may be N ⁇ M. In this case, the carrier used in the CA may be referred to as a cell.
  • the terminal may transmit / receive data and control information through downlink / uplink from some cells (ie, two cells) of a base station composed of N cells.
  • Cell-1 and Cell-2 may transmit downlink control information to the terminal for downlink data transmission.
  • cell-1 and cell-2 may transmit uplink control information to the terminal for uplink data transmission of the terminal.
  • the transmission power control for the uplink control channel (PUCCH) of the conventional wireless communication system is shown in Equation 1 below.
  • Equation 1 Denotes the transmit power of the PUCCH in the i-th subframe of the UE.
  • each parameter is as follows.
  • This parameter is configured to be a value that the base station informs the user equipment by the base station through RRC signaling.
  • the cell-specific value is transmitted to the terminal by the base station through a system information block (SIB), and the UE-specific value is dedicated RRC signaling.
  • SIB system information block
  • the base station transmits to the terminal through.
  • the path loss value calculated by the terminal is calculated by the terminal from the received power of a cell-specific reference signal (CRS) of a downlink channel transmitted by the base station. More specifically, the base station transmits a referenceSignalPower and a filtering coefficient to the terminal through UE-specific or cell-specific RRC signaling, and based on this, the terminal calculates a path loss as follows. do.
  • CRS cell-specific reference signal
  • PUCCH Format 1a (1-bit HARQ-ACK) / NACK transmission). The value is configured as shown in [Table 1].
  • the PUCCH is transmitted through 2-antanna ports (ie, Space Frequency Block Code (SFBC)), the PUCCH is transmitted to the UE through higher layer signaling (Cell-specific signaling or UE-specific RRC signaling).
  • SFBC Space Frequency Block Code
  • Cell-specific signaling or UE-specific RRC signaling Cell-specific signaling or UE-specific RRC signaling.
  • PUCCH Format Different values are used according to PUCCH Format. Means the number of bits used for feedback of channel quality information (CQI), Is the number of bits used for HARQ-ACK / NACK feedback, and Is a bit used for feedback of a scheduling request (0 or 1). May have different values according to the PUCCH Format.
  • CQI channel quality information
  • Is the number of bits used for HARQ-ACK / NACK feedback Is a bit used for feedback of a scheduling request (0 or 1). May have different values according to the PUCCH Format.
  • the base station may modify the PUCCH transmission power UE-specific.
  • the PUCCH transmission power control unlike the transmission power control of the PUSCH, only the accumulation-based transmission power control is achieved. Is given by Equation 2.
  • the i-th subframe Is used in the previous subframe ie i-1st subframe
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • the value may vary depending on the DCI format.
  • DCI format 3A Values are used in [Table 4] You can use the same value as the value.
  • Table 3 Mapping of TPC Command Field in DCI format 0/3/4 to accumulated values
  • Table 4 Mapping of TPC Command Field in DCI format 3A to accumulated values.
  • Equation 2 Value and The value may be used differently in the FDD system and the TDD system. More specifically, in an FDD system In the TDD system , May have different values according to DL / UL configuration as shown in [Table 5].
  • FIG. 2 is a diagram for describing an example of transmission of downlink data and downlink control information and transmission of uplink control information in a CA system according to an embodiment of the present disclosure.
  • component carrier-1 may be referred to as a primary cell (PCell).
  • CC-2 to CC-N may be referred to as a secondary cell (SCell).
  • SCell secondary cell
  • CC-1 may transmit downlink data and control information to the UE, which may be referred to as PDCCH-1 and PDSCH-1, respectively.
  • CC-2 may also transmit downlink data and control information to the UE, which may be referred to as PDCCH-2 and PDSCH-2, respectively.
  • the PDCCH-1 transmitted to the PCell includes resource allocation information of the PDSCH-1 transmitted to the PCell, and 2-bit of Table 3, which is a transmission power control parameter value of the PUCCH transmitted to the PCell. It can contain a value.
  • the PDCCH-2 transmitted to the SCell may include resource allocation information of the PDSCH-2 transmitted to the CC-2 and resource allocation information of the PUCCH transmitted to the PCell. In this case, the resource allocation information of the PUCCH may reuse a Transmission Power Control (TPC) command field.
  • TPC Transmission Power Control
  • the specific fields for the separate PUCCH resource allocation information may not exist in the PDCCHs transmitted to the SCell.
  • the UE may reinterpret the 2-bit TPC command field into PUCCH resource allocation information.
  • an embodiment of the present disclosure may also be applied when three cells transmit a PDCCH. Therefore, embodiments of the present disclosure may be applied regardless of the number of cells.
  • the TPC command fields of PDCCH-2 and PDCCH-3 indicate resource allocation information of PUCCH transmitted to the PCell. It may include.
  • the TPC command field transmitted to PDCCH-2 and PDCCH-3 may have the same value, and the TPC command field transmitted to PDCCH-2 and PDCCH-3 may be reinterpreted at the terminal as resource allocation information of PUCCH transmitted to the PCell. Can be.
  • FIG. 3 is a diagram for describing timing of applying an uplink transmission power control parameter acquired by a terminal through a DCI according to an embodiment of the present disclosure.
  • hybrid automatic repeat request (HARQ) ACK / NACK information for the PDSCH received in the downlink in the n-4th subframe is transmitted to the PUCCH of the nth subframe. Accordingly, the UE acquires from the TPC command field of the UE-specific DCI received in the n-4th subframe. Value (or UE obtained from group-common DCI) Value) is used for PUCCH transmission of the nth subframe.
  • HARQ hybrid automatic repeat request
  • a rule as shown in [Table 5] may be applied. More specifically, in the system according to TDD DL / UL configuration 0, the configuration of DL and UL may be as illustrated in FIG. 3.
  • D denotes a downlink subframe (DL)
  • U denotes an uplink subframe (UL)
  • S denotes a special subframe in which downlink, uplink, and gap coexist.
  • applied to subframe-2 Value (terminal acquired from TPC command field of UE-specific DCI) Value or terminal acquired from group-common DCI Value) is transmitted in the sixth subframe based on subframe-2. You can follow the value. That is, applied to subframe-2 Value is transmitted in subframe number 6 You can follow the value.
  • Applied to subframe-4 The value is transmitted in the fourth subframe before the subframe-4. You can follow the value. That is, applied to subframe-4 Value is transmitted in subframe number 0 You can follow the value.
  • applied to subframe-7 The value is transmitted in the sixth previous subframe with respect to subframe-7. You can follow the value. That is, applied to subframe-7 Value is transmitted in subframe number 1 You can follow the value.
  • subframe-9 The value is transmitted in the fourth subframe before the subframe-9. You can follow the value. That is, subframe-9 Value is transmitted in subframe number 5. You can follow the value.
  • FIG. 4 is a diagram for describing an example of applying an uplink transmission power control parameter acquired by a terminal through a DCI according to an embodiment of the present disclosure.
  • the terminal may receive one or more UE-specific DCI or group-common DCI from one or more cells.
  • the UE-specific DCI is a Cyclic Redundancy Check (CRC) of the DCI is a Cell Radio Network Temporary Identifier (C-RNTI) or Semi-persistent Scheduling (SPS) -RNTI. It refers to a scrambled DCI format, and more specifically, may refer to DCI format 1, 1A, 2, 2A, 2B, or 2C, or DCI format 0_0, 0_1, 1_0, or 1_1.
  • CRC Cyclic Redundancy Check
  • SPS Semi-persistent Scheduling
  • group-common DCI refers to DCI format in which CRC of DCI is scrambled with TPC-PUCCH-RNTI (or TPC-PUSCH-RNTI, TPC-SRS-RNTI), and more specifically, refers to DCI format 3 or 3A. Or may refer to DCI format 2_2 or 2_3.
  • the terminal may include one or more DCIs, eg, two or more UE-specific DCIs, two or more group-common DCIs, or two or more UEs from one or more cells in a particular subframe (eg, the n-th subframe). Can receive -specific DCI and group-common DCI. Upon receiving this, the UE determines whether there is a DCI received from the PCell, and if there is a DCI received from the PCell, from the corresponding DCI. The value can be obtained. That is, the terminal may be configured from the TPC command field or group-common DCI of the UE-specific DCI. The value can be obtained.
  • the resource information of the PUCCH to be transmitted to the PCell may be obtained from the TPC command field of the UE-specific DCI received from the SCell.
  • the UE When receiving two or more UE-specific DCIs from two or more SCells, the UE may not expect different UE-specific DCIs to indicate different PUCCH resource information. That is, the base station may transmit the same PUCCH resource information through different UE-specific DCIs.
  • the UE may set a transmission power value of the PUCCH to be transmitted to the PCell. More specifically, the terminal using [Equation 2] The value may be updated and P PUCCH ( i ) value may be set using Equation 1. The terminal may transmit the PUCCH in the i-th subframe using the configured P PUCCH ( i ).
  • 5 is a diagram for describing another example of transmission of downlink data and downlink control information and transmission of uplink control information in a CA system according to an embodiment of the present disclosure.
  • CC-1 does not transmit downlink data and control information to the UE, and CC-2 and CC-N transmit to PDCCH-2, PDSCH-2, PDCCH-N, and PDSCH- to UE, respectively. N can be sent.
  • the UE transmits a 2-bit TPC command field of PDCCH-1 transmitted from a PCell (CC-1). Information about the value may be obtained and resource allocation information of the PUCCH transmitted to the PCell may be obtained through 2-bit TPC command fields of the PDCCHs transmitted from the SCells.
  • the 2-bit TPC command field transmitted on the PDCCH of each cell may have the same value.
  • the UE since there are no PDCCH-1 and PDSCH-1 transmitted by the PCell, the UE can refer to PUCCH transmission. The value may not be obtained through the DCI of PDCCH-1.
  • FIG. 6 is a diagram for describing an example of an operation of a terminal according to FIG. 5, according to an exemplary embodiment.
  • a terminal may receive one or more DCIs from one or more cells in the (n-k) -th subframe.
  • the terminal may transmit the PUCCH to the PCell in the n-th subframe.
  • the k value is fixed to 4 in the case of the FDD system, and the k value in the case of the TDD system follows Table 2 according to the configuration of the DL and the UL (that is, according to the TDD DL / UL configuration).
  • the UE may determine whether there is a UE-specific DCI received in the (n-k) -th subframe from the PCell.
  • the terminal from the DCI The value can be obtained.
  • the terminal may determine whether there is a group-common DCI received from the PCell.
  • the terminal uses the group-common DCI. The value can be obtained.
  • the terminal may acquire resource information of the PUCCH to be transmitted to the PCell from the TPC command field of the UE-specific DCI received from the SCell.
  • the UE may not expect different UE-specific DCIs to indicate different PUCCH resource information. Through the DCIs, the same PUCCH resource information may be indicated to the UE.
  • the interpretation of the UE for the TPC command field may vary. That is, the terminal transmits through the TPC command field of DCI transmitted from the PCell. A value can be obtained and resource information of the PUCCH can be obtained through the TPC command field of the DCI transmitted from the SCells. This operation can reduce the overhead of the number of DCI bits because no additional bits for informing resource allocation information of the PUCCH are needed.
  • the terminal may receive more than one DCI from two or more cells, and it is necessary to define an operation to be performed by the terminal. For example, it is necessary to define whether the terminal follows the TPC command field of the UE-specific DCI of the PCell or whether the terminal follows both the TPC command fields transmitted by the PCell and the SCell.
  • FIG. 7 is a diagram for describing transmission of downlink data and downlink control information and transmission of uplink control information in a system using a CA according to an embodiment of the present disclosure.
  • a terminal may receive one or more DCIs from one or more cells in an (n-k) -th subframe.
  • the terminal may transmit the PUCCH to the PCell in the n-th subframe.
  • the base station may flexibly set the k value to support a service having various latency.
  • k may mean a time difference between when the DCI is received and when the PUCCH is transmitted.
  • the value of k may be 4, and in the case of time division multiplexing (TDD) system, the value of k may be determined according to the configuration of DL and UL. You can follow the values specified in. That is, a fixed k value can be used.
  • FDD frequency division duplexing
  • TDD time division multiplexing
  • the ratio and pattern of downlink (DL) and uplink (Uplink, UL) constituting a frame or slot may vary widely, and change dynamically.
  • the base station may configure or indicate the k value to the terminal.
  • the base station may inform the terminal of a candidate group of k values consisting of two or more k values through RRC signaling, and may indicate a k value of one of the candidate groups of k values to the terminal through DCI. have.
  • the base station may set the k value in consideration of the processing time capability of the terminal. More specifically, the base station may obtain information about processing time capability of each terminal in the process of capability negotiation of the terminal. For example, UE-A may use a small k value because it can provide fast processing time, but UE-B may not use a large k value because it cannot provide fast processing time.
  • the terminal may determine whether there is a UE-specific DCI received in the (n-k) -th subframe from the PCell by using a k value.
  • the UE If there is a UE-specific DCI received from the PCell, the UE from the TPC command field of the DCI The value can be obtained.
  • the terminal may determine whether there is a UE-specific DCI received from the SCell.
  • the UE If there is a UE-specific DCI received from the SCell, the UE from the TPC command field of the DCI The value can be obtained.
  • the UE receives a TPC command field of a UE-specific DCI received from the SCell having the lowest cell index. The value can be obtained.
  • the base station may transmit the PUCCH resource information through the UE-specific DCI of the PCell and one or more SCell.
  • the base station may transmit the UE by setting the same PUCCH resource information transmitted through the UE-specific DCI to all cells.
  • the UE may acquire PUCCH resource information through UE-specific DCI transmitted from one cell of PCell or SCells.
  • the terminal may set a transmission power value of the PUCCH to be transmitted to the PCell.
  • the UE may transmit the PUCCH in the n-th subframe using the configured PUCCH transmission power value.
  • FIG. 8 is a diagram for describing transmission of downlink data and downlink control information and transmission of uplink control information in a system using a CA according to an embodiment of the present disclosure.
  • a terminal may receive one or more DCIs from one or more cells in an (n-k) -th subframe.
  • the terminal may transmit the PUCCH to the PCell in the n-th subframe.
  • the terminal may determine whether there is a UE-specific DCI received in the (n-k) -th subframe from the PCell by using a k value.
  • the UE If there is a UE-specific DCI received from the PCell, the UE from the TPC command field of the DCI The value can be obtained.
  • the terminal may determine whether there is a UE-specific DCI received from the SCell.
  • the UE If there is a UE-specific DCI received from the SCell, the UE from the TPC command field of the DCI The value can be obtained.
  • the UE determines from a TPC command field of the UE-specific DCIs received from the SCell by a predetermined appointment between the base station and the UE. For example, the UE may obtain a value from the TPC command field of the UE-specific DCI received from the SCell having the lowest cell index. The value can be obtained.
  • the terminal may determine whether to receive the group-common DCI from the PCell.
  • the terminal If there is a group-common DCI received from the PCell, the terminal sends a message through the group-common DCI. The value can be obtained.
  • the PUCCH resource information may be transmitted by the base station through the UE-specific DCI of the PCell and at least one SCell, and the base station sets the same PUCCH resource information transmitted through the UE-specific DCI in all cells. Can be transmitted to the terminal.
  • the UE may acquire PUCCH resource information through UE-specific DCI transmitted from one cell of PCell or SCells.
  • the terminal may set a transmission power value of the PUCCH to be transmitted to the PCell.
  • the UE may transmit the PUCCH in the n-th subframe using the configured PUCCH transmission power value.
  • FIG. 9 is a diagram for describing transmission of downlink data and downlink control information and transmission of uplink control information in a system using a CA according to an embodiment of the present disclosure.
  • the UE when there is no UE-specific DCI transmitted from the PCell, the UE determines whether the UE-specific DCI exists from the SCell having the lowest cell index, and the corresponding DCI. If does not exist, the terminal may determine whether there is a group-common DCI transmitted from the PCell.
  • the terminal when the UE-specific DCI transmitted from the PCell does not exist, the terminal first determines whether there is a group-common DCI transmitted from the PCell, and when the corresponding DCI exists From the group-common DCI The value can be obtained.
  • the UE may determine whether there is a UE-specific DCI transmitted from the SCell.
  • the UE transmits the UE-specific DCIs transmitted from the SCell having the lowest cell index. The value can be obtained.
  • the PUCCH resource information may be transmitted by the base station through the UE-specific DCI of the PCell and one or more SCells.
  • the base station may transmit the UE by setting the same PUCCH resource information transmitted through the UE-specific DCI to all cells.
  • the UE may acquire PUCCH resource information through UE-specific DCI transmitted from one cell of PCell or SCells.
  • the terminal may set a transmission power value of the PUCCH to be transmitted to the PCell.
  • the UE may transmit the PUCCH in the n-th subframe using the configured PUCCH transmission power value.
  • the base station may transmit the PUCCH resource information to the terminal through a predetermined rule between the base station and the terminal. That is, the base station may not set and transmit the PUCCH resource information in the same manner through the UE-specific DCI transmitted from one cell of the PCell or the SCells.
  • the terminal and the base station may promise to transmit the PUCCH resource information through the UE-specific DCI transmitted from the PCell.
  • the UE acquires the PUCCH resource information through the UE-specific DCI transmitted from the PCell, and the PUCCH resource information included in the UE-specific DCI transmitted from the remaining SCell or SCells can be ignored regardless of the configuration of the base station.
  • the base station may set a field for PUCCH resource information included in the UE-specific DCI transmitted from the remaining SCell or SCells to a specific value. For example, the base station sets all bits of the field. Can be set to '0' or '1'. Upon receipt of this, the UE may ignore the field for PUCCH resource information.
  • a base station is a UE transmitted in a specific cell promised to a terminal It can be described as transmitting valid PUCCH resource information only to -specific DCI and transmitting invalid PUCCH resource information to UE-specific DCI transmitted in the remaining cells.
  • the invalid PUCCH resource information may be regarded as a field for the PUCCH resource information set to a specific value.
  • the base station may inform the UE of the PUCCH resource information through the UE-specific DCI transmitted from the PCell and the SCell having the lowest cell index.
  • the terminal that has not received the UE-specific DCI from the PCell may obtain the PUCCH resource information through the reception of the UE-specific DCI transmitted from the SCell having the lowest cell index.
  • the UE acquires PUCCH resource information through UE-specific DCIs transmitted from the PCell and the SCell having the lowest cell index, and the PUCCH resource information included in the UE-specific DCI transmitted from the remaining SCells or SCells is determined by the configuration of the base station. You can ignore it regardless.
  • the base station may set the PUCCH resource information field included in the UE-specific DCI transmitted from the SCell or the SCells to a specific value. For example, the base station sets all bits of the field to '0' or '1'. Can be set.
  • the base station may inform the UE of the PUCCH resource information through UE-specific DCI transmitted to a specific SCell.
  • the base station can inform the UE of the PUCCH resource information through the UE-specific DCI transmitted to the SCell having the lowest cell index.
  • the terminal may ignore the UE-specific DCI received from the PCell and the PUCCH resource information included in the UE-specific DCI transmitted from the remaining SCell or SCells, regardless of the configuration of the base station.
  • the base station may set the PUCCH resource information field included in the remaining UE-specific DCIs except for the UE-specific DCI referenced by the terminal to obtain PUCCH resource information, to a specific value. For example, the base station may set all bits of the field to '0' or '1'.
  • the base station may inform the UE of the PUCCH resource information through UE-specific DCI transmitted to a specific SCell.
  • the base station may inform the UE of the PUCCH resource information for the UE-specific DCI transmitted to the SCell having the lowest cell index.
  • the terminal may ignore the UE-specific DCI received from the PCell and the PUCCH resource information included in the UE-specific DCI transmitted from the remaining SCell or SCells, regardless of the configuration of the base station.
  • the base station may set the PUCCH resource information field included in the remaining UE-specific DCIs except for the UE-specific DCI to be referred to for the UE to obtain the PUCCH resource information to a specific value. For example, the base station may set all bits of the field to '0' or '1'.
  • the base station may inform the terminal of the index of a cell to which the terminal should refer in order to obtain PUCCH resource information to the terminal through RRC signaling or MAC CE.
  • the terminal that obtains this may obtain the PUCCH resource information from the UE-specific DCI transmitted from the cell having the cell index.
  • the UE may ignore PUCCH resource information transmitted from UE-specific DCIs transmitted from a cell or cells that do not have a cell index indicated by the base station.
  • FIG. 10 is a diagram for describing transmission of downlink data and downlink control information and transmission of uplink control information in a system using a CA according to an embodiment of the present disclosure.
  • a terminal obtained from all UE-specific DCIs received from a PCell and at least one SCell
  • the g ( i ) value of Equation 2 may be updated using the value, i.e., the UE may be configured to include all UE-specific DCIs. You can accumulate values. Included in group-common DCIs Values may not be cumulative.
  • the UE may acquire PUCCH resource information through at least one of the above-described methods.
  • the terminal may set a transmission power value of the PUCCH to be transmitted to the PCell.
  • the terminal may transmit the PUCCH in the n-th subframe using the configured PUCCH transmission power value.
  • FIG. 11 is a diagram for describing a subframe and a slot according to an embodiment of the present disclosure.
  • One subframe has a length of 1 ms on the time axis, and one slot may consist of 14 symbols.
  • one slot of 14 symbols has a length of 1 ms, one slot and one subframe can be the same concept.
  • one subframe may be configured of two slots.
  • one subframe may be configured of four slots. Therefore, when the subcarrier spacing ⁇ f becomes N times based on 15 kHz, the number of slots constituting one subframe may increase by N times.
  • this rule can be applied. For example, when 120 kHz subcarrier spacing is used, since ⁇ f is 8 times based on 15 kHz, the number of slots configuring one subframe may be 8.
  • FIG. 12 illustrates slot-based scheduling and mini-slot based scheduling according to an embodiment of the present disclosure.
  • the n-th downlink slot may consist of a PDCCH and a PDSCH
  • the (n + k1) -th uplink slot may consist of a PUSCH and a PUCCH.
  • the PDCCH of the n-th slot is illustrated as being composed of one symbol, but the PDCCH may be composed of two symbols or three symbols.
  • the position of the symbol where the PDCCH is transmitted is illustrated as being the first symbol, the present invention is not necessarily limited thereto. That is, the position of the symbol on which the PDCCH is transmitted may be located after the second symbol or the second symbol.
  • the PUCCH is illustrated in the last one symbol in the (n + k1) -th slot, the PUCCH may be transmitted in any position among the 14 symbols constituting the (n + k1) -th slot.
  • the PUCCH is composed of one symbol, the number of symbols constituting the PUCCH may be two or more and 14 or less.
  • FIG. 12 (b) is a diagram for explaining mini-slot based scheduling.
  • the downlink mini-slot may be configured with PDCCH and PDSCH in the n-th downlink slot.
  • the mini-slot illustrated a case consisting of one PDCCH symbol and two PDSCH symbols, but may not be limited thereto. That is, when the number of PDSCH symbols used in downlink slot-based scheduling is less, this may be referred to as a downlink mini-slot.
  • the (n + k2) -th uplink slot may consist of a PUSCH and a PUCCH.
  • the uplink mini-slot in the (n + k2) -th uplink slot is illustrated as being composed of five symbols, but may not be limited thereto. That is, when the number of PUSCH symbols used in uplink slot-based scheduling is less, this may be referred to as an uplink mini-slot.
  • the PUCCH may be transmitted in the last one symbol in the (n + k2) -th slot, the PUCCH may be transmitted in any position among 14 symbols constituting the (n + k2) -th uplink slot.
  • the PUCCH is composed of one symbol, the number of symbols constituting the PUCCH may be two or more and 14 or less.
  • FIG. 13 is a diagram for explaining a case in which slot-based scheduling and mini-slot based scheduling are mixed in a system applying a CA according to an embodiment of the present disclosure.
  • the base station transmits the PDCCH and PDSCH in the n1-th slot through slot based scheduling on carrier # 1 (CC # 1), and assumes CC # 1 as PCell. And it is assumed that the base station transmits the PDCCH and the PDSCH to the mini-slot consisting of three symbols in the n2-th slot through mini-slot based scheduling on carrier # 2 (CC # 2). In addition, it is assumed that the base station transmits the PDCCH and the PDSCH to the mini-slot consisting of 5 symbols in the n3-th slot through mini-slot based scheduling on carrier 3 (CC # 3). Finally, it is assumed that PUCCH is transmitted only through CC # 1, which is a PCell.
  • PUCCH is illustrated in FIG. 13 as if it is transmitted in all cells, this is one example in consideration of a case in which a UE that does not support CA accesses a specific cell. That is, UE-2 having no CA support capability connected to CC # 2 may receive the PDCCH and PDSCH on the downlink carrier of CC # 2 and transmit the PUCCH on the uplink carrier.
  • UE-3 having no CA support capability connected to CC # 3 may receive the PDCCH and PDSCH through the downlink carrier of CC # 3 and transmit the PUCCH on the uplink carrier.
  • UE-1 with CA support capability may receive PDCCH and PDSCH through CC # 1, CC # 2, and CC # 3, and transmit a PUCCH in an uplink carrier of CC # 1.
  • CC # 1 is PCell.
  • FIG. 13 illustrates three CCs, it may be applied to a CA scenario having more CCs.
  • a UE having CA support capability may indicate that a PUCCH is transmitted in a (n1 + k1) -th slot from a DCI field of a PDCCH transmitted in an n1-th slot of CC # 1.
  • Timing information ie, k1 value
  • resource information of the PUCCH transmitted in the (n1 + k1) -th slot and a delta PUCCH value for setting a transmission power value of the PUCCH may be obtained.
  • the UE the timing information of the PUCCH indicating that the PUCCH is transmitted in the (n2 + k2) -th slot from the DCI field of the PDCCH transmitted through the mini-slot in the n2-th slot of CC # 2 (that is, k2 value), the resource information of the PUCCH transmitted in the (n2 + k2) -th slot and the ⁇ PUCCH value for setting the transmission power value of the PUCCH can be obtained.
  • the UE may indicate timing information of the PUCCH indicating that the PUCCH is transmitted in the (n3 + k3) -th slot from the DCI field of the PDCCH transmitted through the mini-slot in the n3-th slot of CC # 3 (ie, k3 value), ⁇ PUCCH value for setting the resource information of the PUCCH transmitted in the (n3 + k3) -th slot and the transmission power value of the PUCCH can be obtained.
  • FIG. 14 illustrates transmission of downlink data and downlink control information and transmission of uplink control information in a CA environment in which slot-based scheduling and mini-slot-based scheduling are mixed according to an embodiment of the present disclosure. It is for the drawing.
  • a terminal may receive one or more DCIs from one or more cells.
  • the DCI may be a UE-specific DCI or a group-common DCI.
  • the terminal may receive a DCI for a predetermined time interval.
  • the terminal may receive at least one DCI from at least one or more cells in order to determine a PUCCH transmission power.
  • DCIs may be received for a predetermined time period.
  • the received DCIs are UE-specific DCI scrambled by Cell Radio Network Temporary Identifier (C-RNTI) from Pcell, UE-specific DCI scrambled by C-RNTI from Scell, or TPC-PUCCH-RNTI from Pcell It may be at least one of the common group DCI scrambled by. If the UE belongs to the SCG, it is of course possible to receive the DCI from the PScell or Scell. In addition, there may be a plurality of DCIs received from the Pcell or the Scell.
  • C-RNTI Cell Radio Network Temporary Identifier
  • the terminal may obtain a transmission power control parameter ⁇ PUCCH for determining the PUCCH transmission power based on the DCI received from the Pcell and the at least one Scell.
  • the terminal may accumulate all the transmission power control parameters ⁇ PUCCH obtained during a predetermined time interval from the DCI received from the Pcell and the at least one Scell.
  • the terminal may determine the PUCCH transmission power based on the accumulated coefficient ⁇ PUCCH .
  • the UE may receive ⁇ PUCCH based on the determined PUCCH transmission power.
  • the UE is transmitted through slot or mini-slot based scheduling in the n1-th slot of CC # 1, the n2-th slot of CC # 2, and the n3-th slot of CC # 3.
  • a PDCCH including a PDSCH and control information for the corresponding PDSCH may be received for each CC.
  • the DCI since the PDCCH received for each CC is a PDCCH for slot-based or mini-slot based scheduling, the DCI may be regarded as a UE-specific DCI.
  • the UE may receive a group-common DCI for each CC.
  • 15A and 15B are diagrams for describing a start time and an end time of ⁇ PUCCH value accumulation according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 15A illustrates an example of a case where PDCCH-2 is received before PUCCH-1 transmission
  • FIG. 15B illustrates an example of a case where PDCCH-2 is received after PUCCH-1 transmission.
  • a terminal regards a time point at which reception of a UE-specific DCI including information on a current PUCCH transmission ends as a moment at which accumulation of ⁇ PUCCH values starts, and receives a corresponding UE-specific DCI.
  • ⁇ PUCCH values may be obtained from all DCIs (one or more UE-specific DCIs and group-common DCIs transmitted from one or more cells) received within a predefined interval from one point of time, and all the obtained ⁇ PUCCH values may be accumulated. have.
  • PDCCH-2 indicates UE-specific DCI including information on PUCCH-2 to be transmitted by the current UE
  • PDCCH-1 indicates information on PUCCH-1 transmitted immediately before PUCCH-2 to be transmitted currently Indicates a -specific DCI.
  • the base station and the UE may promise that the UE-specific DCI (that is, the UE-specific DCI including information on PUCCH-2 transmission to be currently transmitted) indicating the start of ⁇ PUCCH value accumulation is transmitted only in the PCell.
  • the base station and the UE may promise that the UE-specific DCI transmitted from the specific SCell cell indicates the start of the delta PUCCH value accumulation.
  • the base station and the terminal may promise that a specific SCell cell is a cell having the lowest cell index (or a cell having the highest cell index) among the SCells.
  • the base station may configure the index of the cell indicating the start of the accumulation of ⁇ PUCCH value to the terminal.
  • the UE may start accumulating the delta PUCCH value from the time point at which reception of the UE-specific DCI transmitted from the cell having the corresponding index ends.
  • the end of the accumulation of ⁇ PUCCH value may be until the transmission of the PUCCH (PUCCH-2) to be transmitted currently.
  • the terminal may terminate the ⁇ PUCCH cumulative value when starting the PUCCH ⁇ value accumulated in the time of termination of reception of PDCCH-2 to start the transmission of the PUCCH-2.
  • it may be insufficient for the terminal to update the g (i) value of [Equation 2] using the accumulated ⁇ PUCCH values and to set the transmission power for PUCCH transmission.
  • the accumulation of ⁇ PUCCH value may be terminated before transmission of the PUCCH (PUCCH-2) to be transmitted currently starts. This is indicated as an offset in FIGS. 15A and 15B.
  • This offset information should be determined in consideration of the processing time capability of the terminal and may be a predefined value.
  • the base station may configure the offset information to the terminal through the RRC signaling.
  • the terminal may calculate the offset information based on the value configured by the base station.
  • FIG. 16 is a diagram illustrating a start time and an end time of accumulating ⁇ PUCCH values according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 16A illustrates an example of a case where PDCCH-2 is received before PUCCH-1 transmission
  • FIG. 16B illustrates an example of a case where PDCCH-2 is received after PUCCH-1 transmission.
  • the start of the accumulation of ⁇ PUCCH value through the UE-specific DCI including information on the current PUCCH (PUCCH-2) transmission described above in FIGS. 15A and 15B 16A and 16B, accumulation of ⁇ PUCCH values may be started based on previously transmitted PUCCH (PUCCH-1).
  • the PUCCH to be transmitted in the (n1 + k1) -th slot of FIG. 13 is defined as 'PUCCH currently transmitted (PUCCH-2 in FIG. 16)', and the PUCCH transmitted immediately before the currently transmitted PUCCH is defined. It is defined as 'PUCCH (PUCCH-1 in FIG. 16) transmitted immediately before'.
  • the start of the accumulation of the ⁇ PUCCH value used to set the transmission power value of the currently transmitted PUCCH may be determined based on a time point of PUCCH (PUCCH-1) transmission that was transmitted immediately before. That is, the UE may start accumulating ⁇ PUCCH values based on a PUCCH (PUCCH-1) transmission start time point (or PUCCH-1 transmission end time point) previously transmitted.
  • PUCCH PUCCH-1 transmission end time point
  • the UE when the transmission time of the PUCCH-1 transmitted immediately before is the p-th symbol of the j-th slot and the PUCCH-1 consists of L symbols, the UE is next to the p-th symbol of the j-th slot. Accumulation of the ⁇ PUCCH value can be started from the symbol (based on PUCCH-1 transmission start time). Alternatively, the UE may start accumulating ⁇ PUCCH values from the next symbol of the (p + L) -th symbol of the j-th slot (based on PUCCH-1 transmission end time).
  • the accumulation of ⁇ PUCCH values may be terminated at an offset until transmission of the PUCCH (PUCCH-2) to be transmitted currently or based on transmission of the PUCCH (PUCCH-2) to be transmitted at present. have.
  • the accumulation of the delta PUCCH values may be terminated at the time when reception of the PDCCH-2 including information on the PUCCH-2 to be transmitted is ended.
  • the accumulation of ⁇ PUCCH values may be terminated at the reception start point of the PDCCH-2.
  • ⁇ PUCCH indicate the end of the value accumulated is UE-specific DCI (i.e., UE-specific DCI, PDCCH- 2 , which includes information on the PUCCH-2 transmission to the current transmission) that is transmitted only in PCell BS and the MS promise can do. If there is no UE-specific DCI transmitted from the PCell, the base station and the UE can promise that the UE-specific DCI transmitted from the specific SCell indicates the end of the accumulation of ⁇ PUCCH value. In this case, the base station and the terminal may promise that a specific SCell cell is a cell having the lowest cell index (or a cell having the highest cell index) among the SCells.
  • UE-specific DCI i.e., UE-specific DCI, PDCCH- 2 , which includes information on the PUCCH-2 transmission to the current transmission
  • the base station and the UE can promise that the UE-specific DCI transmitted from the specific SCell indicates the end of the accumulation of ⁇ PUCCH value.
  • the base station may configure the index of the cell indicating the end of the accumulation of ⁇ PUCCH value to the terminal.
  • the UE may accumulate the ⁇ PUCCH value until the end of reception of the UE-specific DCI transmitted from the cell having the corresponding index.
  • the UE indicates that the UE-specific DCI indicating the end of the ⁇ PUCCH value will be transmitted in the same cell as the cell index in which the UE-specific DCI indicating the start of the ⁇ PUCCH value accumulation described above is transmitted. You can make an appointment with the base station in advance.
  • accumulation of ⁇ PUCCH values may be started at a specific offset from a PUCCH (PUCCH-1) transmission start point (or PUCCH-1 transmission end point) previously transmitted.
  • PUCCH PUCCH
  • the transmission time of the PUCCH (PUCCH-1) transmitted immediately before is the p-th symbol of the j-th slot and the PUCCH-1 is composed of L symbols. do.
  • the offset value is K symbols.
  • the UE may start to accumulate ⁇ PUCCH values before (or after) K symbols based on the p-th symbol of the j-th slot (based on a start point of PUCCH-1 transmission transmitted immediately before). ).
  • the UE may start to accumulate ⁇ PUCCH values before (or after) K symbols on the basis of the (p + L) -th symbol of the j-th slot (based on a PUCCH-1 transmission end point transmitted immediately before). ).
  • the offset value may be a predefined value or the base station may configure an offset value to the terminal through RRC signaling. Alternatively, the terminal may calculate an offset value based on a value configured by the base station.
  • the description has been made based on the case in which the offset value is a symbol.
  • the above-described embodiments of the present disclosure may be applied even when the offset value is a slot or a subframe.
  • the end of the accumulation of the ⁇ PUCCH values is performed at an offset until the transmission of the PUCCH (PUCCH-2) to be transmitted currently or based on the transmission of the PUCCH (PUCCH-2) to be transmitted currently. Can be done.
  • 17A and 17B are diagrams for describing a start time and an end time of accumulating ⁇ PUCCH values according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 17A illustrates an example of a case where PDCCH-2 is received after PUCCH-1 transmission
  • FIG. 17B illustrates an example of a case where PDCCH-2 is received before PUCCH-1 transmission.
  • the termination of the delta PUCCH value accumulation may be performed when reception of the PDCCH-2 including information on the PUCCH-2 to be transmitted is terminated, as shown in FIGS. 16A to 17A.
  • the accumulation of ⁇ PUCCH values may be terminated at the reception start point of the PDCCH-2.
  • the UE may determine the ⁇ PUCCH value. Accumulation may not be possible. In this case, the UE may not accumulate ⁇ PUCCH values. That is, the ⁇ PUCCH value may be set to zero.
  • the MS, ⁇ PUCCH values cumulative with respect to, ⁇ PUCCH value cumulative rather than using the end point of the start point and ⁇ PUCCH value accumulation of, access to sections to perform the start and ⁇ PUCCH value accumulation of ⁇ PUCCH value cumulative have.
  • the base station may set the window value through RRC signaling.
  • the UE accumulates ⁇ PUCCH values obtained from at least one DCI received from at least one cell during the window set by the base station to RRC from the completion of UE-specific DCI reception indicating the start of accumulating ⁇ PUCCH values described above. can do.
  • FIG. 17B illustrates a description of a start time and an end time of accumulating ⁇ PUCCH values for PUCCH transmission, the same may be applied to the start time and end time of accumulating ⁇ PUSCH value for PUSCH transmission.
  • PUCCH-1 of FIG. 17B may be regarded as PUSCH-1
  • PUCCH-2 may be regarded as PUSCH-2
  • the PDCCH-2 may be regarded as a UE-specific DCI including resource allocation information for the transmission of the PUSCH-2.
  • the PUSCH-1 may not be a PUSCH (grant-based PUSCH) allocated through the UE-specific DCI, but may be a grant-free based PUSCH set to RRC.
  • PDCCH-2 may be received before PUSCH-1 transmission.
  • ⁇ PUSCH may be accumulated and PUSCH may be transmitted after setting PUSCH transmission power.
  • FIG. 18 is a diagram illustrating a start time and an end time of ⁇ PUCCH value accumulation according to an embodiment of the present disclosure.
  • PDCCH-1 includes resource allocation information of PDSCH-1 and transmission information of PUCCH-1
  • PDCCH-2 includes resource allocation information of PDSCH-2. It may include transmission information of PUCCH-2.
  • PDSCH-1 / PDSCH-2 / PUCCH-1 / PUCCH-2 may be configured with different number of symbols, and different scheduling schemes based on mini-slot or slot may be used. have.
  • the UE after the UE receives the PDCCH (PDCCH-2) including information on the PUCCH (PUCCH-2) to be transmitted currently, the UE transmits to the previously transmitted PUCCH (PUCCH-1). It may receive a PDCCH (PDCCH-1) including the information about.
  • the order of the start point and the end time may be changed.
  • the UE can not perform cumulative value of ⁇ PUCCH That is, the PUCCH ⁇ value can be set to zero.
  • the start point and the end point of the accumulation may be the same.
  • the terminal to accumulate a ⁇ PUCCH values obtained from the starting point (or ⁇ PUCCH, the end of the accumulation time) one of only receiving or more DCI a, ⁇ PUCCH value accumulated by the methods mentioned in the examples of the above-described embodiments Can be.
  • Embodiments using a starting point and a cumulative window interval for accumulating ⁇ PUCCH values have been described above.
  • the terminal may accumulate the value obtained from the ⁇ PUCCH through a method described in the examples of the above-described embodiments, only the starting point of the received PUCCH ⁇ value accumulation one or more of the DCI.
  • the UE may not perform accumulation of the ⁇ PUCCH value (that is, the ⁇ PUCCH value may be set to 0).
  • FIG. 14 illustrates a method of accumulating ⁇ PUCCH values when the UE receives two or more DCIs from one or more cells in a CA environment.
  • the present disclosure is not limited to such an environment and may be applied to the case where two or more DCIs are received in one cell.
  • the terminal when the terminal receives one or more DCI from one or more cells in a system to which the CA is applied, accumulation of transmission power control parameter values obtained from the DCIs Through this, it is possible to secure uplink performance and minimize interference caused by neighboring cells.
  • 19A illustrates a PDCCH monitoring occasion of a UE in a single cell according to an embodiment of the present disclosure.
  • the PDCCH monitoring occasion refers to a time / frequency region in which the UE may receive a PDCCH and may be associated with a PDCCH search space.
  • the UE may receive a PDCCH monitoring occasion from the base station through an RRC parameter.
  • slot index n one PDCCH monitoring occasion exists in one slot
  • slot index n + k where k In 1
  • two PDCCH monitoring occasions may exist in one slot. That is, different numbers of PDCCH monitoring occasions may exist in each slot.
  • up to two PDCCH monitoring occasions are illustrated in one slot, but the present invention is not limited thereto (that is, three or more PDCCH monitoring occasions are included in one slot). May exist).
  • the configuration information of the PDCCH monitoring occasion may include at least one of time axis information such as a start slot, start symbol, or period of the PDCCH monitoring occasion, or frequency axis information (eg, the position of the PDCCH monitoring occasion on the frequency axis). Can be.
  • time axis information such as a start slot, start symbol, or period of the PDCCH monitoring occasion
  • frequency axis information eg, the position of the PDCCH monitoring occasion on the frequency axis.
  • the terminal may monitor the PDCCH to be received by the corresponding PDCCH monitoring occasion.
  • FIG. 19A illustrates that the PDCCH is transmitted in every PDCCH monitoring occasion, the PDCCH may not be transmitted in the region set as the PDCCH monitoring occasion.
  • the UE may not know when its PDCCH is transmitted at the PDCCH monitoring occasion set up from the base station. Therefore, the UE should monitor the configured PDCCH monitoring occasion and always check whether its own PDCCH is transmitted.
  • the PDCCH transmitted through the PDCCH monitoring occasion in FIG. 19A may mean that the PDCCH is transmitted within an activated bandwidth part (BWP).
  • BWP activated bandwidth part
  • the BWP is located within the system bandwidth (ie, BWP is a subset of the system bandwidth) that the base station operates, and a plurality of BWPs may be set to one terminal in the system bandwidth.
  • the base station may set four BWPs to one terminal as an RRC, and activate one BWP among the plurality of configured BWPs.
  • the terminal may perform uplink and downlink transmission and reception only in the activated BWP among a plurality of configured BWPs (that is, the terminal may not simultaneously perform uplink and downlink transmission and reception in two or more BWPs).
  • 19B is a diagram for explaining a PDCCH monitoring occasion of a terminal in a CA environment according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 19B illustrates a PDCCH monitoring occasion of a UE in a CA environment consisting of three CCs.
  • slot n two PDCCH monitoring occasions are set and slot n + k (where k In 1), three PDCCH monitoring occasions are set.
  • one PDCCH monitoring occasion can span all the CCs that make up a CA system. That is, the first PDCCH monitoring occasion shown in slot n of FIG. 19B may be applied to CC # 1, CC # 2, and CC # 3. Accordingly, the UE having received the first PDCCH monitoring occasion checks whether the PDCCH is transmitted by monitoring the first PDCCH monitoring occasion of CC # 1, CC # 2, and CC # 3 as shown in FIG. 19B. Should be.
  • the above-described operation of the terminal is equally applied to the first, second, and third PDCCH monitoring occasions shown in slot n, and the first, second, and third first PDCCH monitoring occasions shown in slot n + k.
  • the same can be applied to.
  • FIG. 19B a CA system composed of three CCs has been described as an example.
  • the above-described operation may be equally applied to a CA system composed of four or more CCs.
  • the PDCCH transmitted at the PDCCH monitoring occasion of each CC in FIG. 19B may mean that the PDCCH is transmitted within an activated bandwidth part (BWP) of each CC.
  • BWP activated bandwidth part
  • 20 is a diagram for describing a method of determining, by a UE, a PUCCH resource in an uplink CA environment according to an embodiment of the present disclosure.
  • the UE may transmit the PUCCH only to the PCell or simultaneously to the PCell and the S-Pcell according to the configuration of the base station.
  • the UE transmits a PUCCH in CC # 1, where CC # 1 may be regarded as a PCell or an S-PCell.
  • the UE may follow a TPC command included in DCI indicating PUCCH resource information.
  • the UE receives a PDCCH (denoted PDCCH-A and PDCCH-B in FIG. 20, respectively) transmitted from CC # 1 and CC # 2 at the first PDCCH monitoring occasion in slot n, and slot n.
  • the PDCCH (denoted PDCCH-C in FIG. 20) transmitted from CC # 3 may be received.
  • the terminal is slot n + k (where k The first PDCCH monitoring occasion in 1) receives a PDCCH transmitted from CC # 2 (denoted as PDCCH-D in FIG. 20) and the second PDCCH monitoring occasion receives a PDCCH transmitted from CC # 1 and CC # 3 (in FIG. 20).
  • PDCCH-E and PDCCH-F respectively.
  • the UE succeeded in detecting all six PDCCHs (that is, PDCCH-A, PDCCH-B, PDCCH-C, PDCCH-D, PDCCH-E, and PDCCH-F), and all PDCCHs schedule PUCCH.
  • DCI format 1_0 or DCI format 1_1 that can be performed.
  • DCI transmitted through PDCCH-X may be defined as DCI-X (in this case, X ⁇ ⁇ A, B, C, D, E ⁇ ).
  • the following information may be included in the DCI format 1_0 or the DCI format 1_1.
  • Directing indicator ie, information indicating which slot and / or symbol should be transmitted to the HARQ-ACK / NACK information for the corresponding PDSCH.
  • six DCIs (or six PDCCHs) received by the terminal in slot n and slot n + k are respectively slot n + k + l (where k 1, l In 1), it may be indicated to transmit HARQ feedback.
  • the bit fields indicating the PUCCH resource information included in the six DCIs may be different (that is, at least one DCI of the six DCIs indicates different PUCCH resources).
  • ambiguity may be generated in which PUCCH resource the UE should transmit HARQ feedback.
  • the base station may generate ambiguity about which PUCCH resources the HARQ feedback is transmitted.
  • Method 1) Follow PUCCH resource information of the DCI transmitted at the lowest cell index among the most recently received DCIs: wherein the most recently received DCIs are used to detect the DCI detected at the fastest PDCCH monitoring occasion before the PUCCH transmission.
  • the most recently received DCIs in FIG. 20 may refer to DCI-E and DCI-F detected at the second PDCCH monitoring occasion in slot n + k. Therefore, since the DCI transmitted in the lowest cell index is DCI-E, the UE can transmit the PUCCH in the PUCCH resource indicated by the PUCCH resource transmission indicator included in the DCI-E.
  • the reason for using the most recently received DCIs is because the base station has the most recently scheduled information, it is possible to increase the priority compared to previously scheduled information.
  • the reason for applying the DCI having the lowest cell index is that the cell having the lowest cell index may be a PCell. However, since PCell may not transmit DCI, method 2) may be additionally considered.
  • Method 2 Follow PUCCH resource information of the DCI transmitted in the highest cell index among the most recently received DCIs: Priority is given to the most recently detected DCIs as in Method 1), but with Method 1) and Alternatively, prioritize the DCI transmitted at the highest cell index. Accordingly, in FIG. 20, the terminal may transmit the PUCCH in the PUCCH resource indicated by the PUCCH resource transmission indicator included in the DCI-F.
  • 21A, 21B, 21C, and 21D are diagrams for describing a start time and an end time of ⁇ PUCCH value accumulation according to an embodiment of the present disclosure. As described with reference to FIGS. 15 to 18, in order for the UE to accumulate ⁇ PUCCH values, the UE needs to recognize the start point and end point of the accumulation. 21A, 21B, 21C, and 21D are further examples of this. In FIGS. 21A, 21B, 21C, and 21D, the PUCCH to be transmitted currently is transmitted at an i-th transmission opportunity.
  • PUCCH-i PUCCH-i
  • the UE may obtain a ⁇ PUCCH value from DCI format 2_2 that is CRC scrambled and transmitted to TPC-PUCCH-RNTI or from DCI format 1_0 or DCI format 1_1 that is transmitted and CRC scrambled to C-RNTI.
  • Accumulation start time of ⁇ PUCCH values that the UE needs to accumulate for transmission of PUCCH-i may mean A shown in FIG.
  • accumulation time may mean B shown in FIG. 21A. That is, the UE may accumulate all ⁇ PUCCH values obtained from A to B.
  • a representing a cumulative start time of ⁇ PUCCH values may mean K PUCCH (i ⁇ i 0 ) ⁇ 1 previous symbols based on a start symbol of PUCCH- (i ⁇ i 0 ).
  • B which means the cumulative end time of ⁇ PUCCH values, may mean K PUCCH (i) previous symbols based on a start symbol of PUCCH-i.
  • the number of symbols constituting K PUCCH (i-i 0 ) and K PUCCH (i) may be different according to a reception time of DCI scheduling PUCCH and a transmission time of PUCCH.
  • PDCCH through which DCI scheduling PUCCH- (i-i 0 ) is transmitted may be defined as PDCCH-1
  • PDCCH through which DCI scheduling PUCCH-i is transmitted may be defined as PDCCH-2.
  • the number of symbols constituting K PUCCH (i-i 0 ) and K PUCCH (i) is that PUCCH- (i-i 0 ) and PUCCH-i are scheduled by DCI format 1_0 or DCI format 1_1. It may vary depending on whether it is transmitted or is not scheduled by DCI format 1_0 or DCI format 1_1 and is transmitted by RRC configuration (eg, transmission of PUCCH for transmitting feedback for downlink SPS). More specifically, the following cases may exist depending on whether the above-described PUCCH transmission is scheduled by a PDCCH transmitting DCI format 1_0 or DCI format 1_1.
  • K PUCCH (i-i 0 ) is from the last received symbol of PDCCH transmitting DCI format 1_0 or DCI format 1_1, It may mean the number of all symbols constituting up to the first symbol of PUCCH- (i-i 0 ).
  • K PUCCH (i) may mean the number of all symbols constituting from the last received symbol of the PDCCH transmitting DCI format 1_0 or DCI format 1_1 to the first symbol of PUCCH-i.
  • K PUCCH (i-i 0 ) and K PUCCH (i) are defined as 14 x k2 and may be expressed as K PUCCH, min for PUCCH not scheduled and transmitted according to DCI format 1_0 or DCI format 1_1.
  • the k2 value may be provided by the base station to the terminal through the RRC, and may specifically mean a minimum value of k2 values that may be set in the PUSCH-ConfigCommon parameter.
  • the start time and the end time of accumulating ⁇ PUCCH values may vary, and in FIGS. 21C to 21D. It demonstrates more concretely.
  • 21B is a diagram for describing a starting point and an end point of accumulating ⁇ PUCCH values according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 21B illustrates a case in which both PUCCH- (i-i 0 ) and PUCCH- (i) are scheduled and transmitted according to DCI format 1_0 or DCI format 1_1, and DCI scheduling PUCCH- (i-i 0 ).
  • PDCCH is transmitted as PDCCH-1 and PDCCH through which DCI scheduling PUCCH-i is transmitted is represented as PDCCH-2.
  • cases may be classified into Case-1 and Case-2 according to a reception time of a PDCCH and a transmission time of a PUCCH. As shown in FIG.
  • K PUCCH (i-i 0 ) in Case-1 and Case-2 constitutes from the last received symbol of PDCCH-1 to the first symbol of PUCCH- (i-i 0 ).
  • K PUCCH (i) may mean the number of all symbols constituting from the last received symbol of PDCCH-2 to the first symbol of PUCCH-i. Therefore, in the case of FIG. 21B, the UE may accumulate all received ⁇ PUCCH values from the symbol next to the last symbol of PDCCH-1 (denoted A) to the last received symbol of PDCCH-2 (denoted B).
  • FIG. 21B illustrates a start point and an end point of accumulating ⁇ PUCCH values for PUCCH transmission
  • the present invention may also be applied to start and end points of ⁇ PUSCH value accumulation for PUSCH transmission.
  • PDCCH may be regarded as PDCCH-1
  • PDCCH through which DCI scheduling PUSCH-i is transmitted may be regarded as PDCCH-2.
  • the UE may accumulate all received ⁇ PUSCH values from the last symbol of PDCCH-1 (denoted A) to the last received symbol of PDCCH-2 (denoted B).
  • the UE when DCIs are transmitted from different cells and the UE detects a plurality of DCIs, the UE performs PUCCH on PUCCH resources indicated by a DCI received from a cell having the smallest cell index among the most recently received DCIs. It has been described that the PUCCH can be transmitted in the PUCCH resource indicated by the DCI received from the cell having the largest cell index among the most recently received DCIs. It may be necessary to consider in connection with the DCI determination method indicating the PUCCH resource information and the above-described accumulation method of ⁇ PUCCH value. More specifically, in FIG. 20, the UE may obtain resource information for PUCCH transmission through the PUCCH resource information indicator of DCI-F. On the other hand, FIG.
  • the DCI indicating the resource information of PUCCH- (i-i 0 ) means the starting point A of FIG. 21B
  • the DCI indicating the resource information of the PUCCH-i indicates the ending point B of FIG. 21B.
  • DCI-F of FIG. 20 may be regarded as PDCCH-2 of FIG. 21B.
  • PDCCH-1 of FIG. 21B may be one of DCI-A, DCI-B, or DCI-C scheduling PUCCH transmissions transmitted between slot n and slot n + k in FIG. 20.
  • PDCCH-1 of FIG. 21B is DCI-A, DCI-B, DCI-C, DCI-D, or DCI-E scheduling PUCCH transmissions transmitted between slot n + k and slot n + k + l in FIG. 20. May be one of them (Case-2 in FIG. 21B). Therefore, according to the description of FIG. 20, the UE may accumulate ⁇ PUCCH values using the PUCCH resource indicator used for PUCCH transmission. For example, the accumulation of ⁇ PUCCH values is calculated by DCI-A (assuming PDCCH-1 in FIG. 21B as DCI-A in FIG. 20) and DCI-F (PDCCH-2 in FIG.
  • DCI-F DCI-F in FIG. 20.
  • DCI received from all cells i.e., DCI format 2_2 to be CRC scrambled and transmitted in TPC-PUCCH-RNTI and DCI format 1_0 or DCI format 1_1 to be transmitted and CRC scrambled to C-RNTI
  • the included ⁇ PUCCH values may be accumulated.
  • the base station may set ⁇ PUCCH values included in the DCI transmitted from some cells to 0 dB.
  • the base station may set the accumulated sum of ⁇ PUCCH values included in the DCI to be 0 dB.
  • the sum of the cumulative 0dB have.
  • the cumulative sum may be 0 dB.
  • FIG. 21C is a diagram for describing a start time and an end time of accumulating ⁇ PUCCH values according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 21C illustrates a case in which PUCCH- (i-i 0 ) is not scheduled by DCI and PUCCH- (i) is scheduled and transmitted by DCI (Case-3 described above).
  • two cases may additionally exist as shown in FIG. 21C according to a time point at which PUCCH- (i-i 0 ) is transmitted and a time point at which PDCCH-2 is received.
  • the case where PUCCH- (i-i 0 ) is earlier than the time when PDCCH-2 is received is indicated by Case-3 (a), and the time when PUCCH- (i-i 0 ) is transmitted is PDCCH-2.
  • Case-3 (b) the case is later than the time received was represented as Case-3 (b).
  • K PUCCH (i-i 0 ) means K PUCCH, min before the first symbol of PUCCH- (i-i 0 ).
  • K PUCCH (i) may mean the number of all symbols from the last received symbol of PDCCH-2 to the first symbol of PUCCH-i.
  • the UE may change from K PUCCH, min -1 symbol (denoted A) to the last received symbol of PDCCH-2 (denoted B) based on the first symbol of PUCCH- (i-i 0 ). It is possible to accumulate all received ⁇ PUCCH values.
  • FIG. 21C has described the starting point and end point of accumulating ⁇ PUCCH value for PUCCH transmission, it may be applied to the start point and end point of ⁇ PUSCH value accumulation for PUSCH transmission.
  • FIG. 21C may be interpreted as a case where PUSCH- (i-i 0 ) is not scheduled by DCI and PUSCH- (i) is scheduled and transmitted by DCI.
  • the UE receives all ⁇ PUSCHs received from the K PUSCH, min -1 symbol (denoted A) to the last received symbol (denoted B) of PDCCH-2 based on the first symbol of PUSCH- (i-i 0 ). You can accumulate values.
  • the UE when DCIs are transmitted from different cells and the UE detects a plurality of DCIs, the UE performs PUCCH on PUCCH resources indicated by a DCI received from a cell having the smallest cell index among the most recently received DCIs. It has been described that the PUCCH can be transmitted in the PUCCH resource indicated by the DCI received from the cell having the largest cell index among the most recently received DCIs. It may be necessary to consider in connection with the DCI determination method indicating the PUCCH resource information and the above-described accumulation method of ⁇ PUCCH value. More specifically, in FIG. 20, the UE may obtain resource information for PUCCH transmission through the PUCCH resource information indicator of DCI-F. On the other hand, FIG.
  • a DCI indicating PUCCH resource information may mean an end time B of FIG. 21C.
  • DCI-F of FIG. 20 may be regarded as PDCCH-2 of FIG. 21C.
  • PUCCH- (i ⁇ i 0 ) of FIG. 21C may be transmitted between slot n and slot n + k in FIG. 20 (Case-3 (a) in FIG. 21C).
  • the UE transmits the PUCCH using the PUCCH resource indicator obtained from the DCI-F, but the accumulation of ⁇ PUCCH values is K PUSCH, min ⁇ 1 before PUCCH- (i ⁇ i 0 ).
  • CRC scrambled with all DCIs received from all cells i.e., TPC-PUCCH-RNTI) between symbols (denoted A) to DCI-F (assuming PDCCH-2 of FIG. 21B is DCI-F of FIG. 20).
  • the base station may set ⁇ PUCCH values included in the DCI transmitted from some cells to 0 dB.
  • the base station may set the accumulated sum of ⁇ PUCCH values included in the DCI to be 0 dB.
  • the sum of the cumulative 0dB may be 0 dB.
  • FIG. 21D is a diagram for describing a start time and an end time of accumulating ⁇ PUCCH values according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 21D illustrates a case in which both PUCCH- (i-i 0 ) and PUCCH- (i) are not scheduled by DCI.
  • K PUCCH (i-i 0 ) means K PUCCH, min before the first symbol of PUCCH- (i-i 0 ), and K PUCCH (i) is the PUCCH-i.
  • K PUCCH, min before the first symbol may mean. Accordingly, in the case of FIG.
  • the UE may use K PUCCH, min ⁇ 1 symbols (denoted A) based on the first symbol of PUCCH- (i ⁇ i 0 ) to K PUCCH, based on the first symbol of PUCCH-i . It is possible to accumulate all ⁇ PUCCH values received up to min ⁇ 1 symbol (denoted B).
  • FIG. 21D has described the starting point and the end point of accumulating ⁇ PUCCH value for PUCCH transmission, it may be applied to the start point and the end point of accumulating ⁇ PUSCH value for PUSCH transmission.
  • FIG. 21D may be interpreted as a case in which neither PUSCH- (i-i 0 ) nor PUSCH- (i) are scheduled by DCI.
  • the UE is based on the first symbol of the PUSCH- (i-i 0 ) K PUSCH, min -1 symbol (denoted as A) to the K PUSCH, min -1 symbol based on the first symbol of the PUSCH-i ( All received ⁇ PUSCH values) may be accumulated.
  • FIG. 22 illustrates a structure of a terminal according to an embodiment of the present disclosure.
  • the terminal may include a processor 2201, a transceiver 2202, and a memory 2203.
  • a processor may be defined as a circuit or application specific integrated circuit or at least one processor.
  • the processor 2201 may control the overall operation of the terminal.
  • the processor 2201 may control a signal flow between blocks to perform an operation according to the above-described flowchart.
  • the processor 2201 can write and read data in the memory 2203.
  • the processor 2201 may perform the functions of the protocol stack required by the communication standard.
  • the processor 2201 may include at least one processor or a micro processor, or the processor 2201 may be part of the processor.
  • a part of the transceiver unit 2202 and the processor 2201 may be referred to as a communication processor (CP).
  • CP communication processor
  • the processor 2201 may control operations of the terminal described with reference to FIGS. 1 to 18.
  • the processor 2201 performs a method for controlling uplink transmission power so that the terminal receives one or more DCIs from one or more cells in a system to which a CA is applied. By accumulating the transmission power control parameter value obtained from the uplink performance can be secured and the interference caused to the adjacent cells can be minimized.
  • the transceiver 2202 may perform functions for transmitting and receiving a signal through a wireless channel.
  • the transceiver 2202 may perform a baseband signal and bit string conversion function according to the physical layer standard of the system.
  • the transceiver 2202 may generate complex symbols by encoding and modulating a transmission bit string.
  • the transceiver 2202 may restore the received bit string by demodulating and decoding the baseband signal.
  • the transceiver 2202 may up-convert the baseband signal to an RF band signal and then transmit it through an antenna, and downconvert the RF band signal received through the antenna to the baseband signal.
  • the transceiver 2202 may include a transmission filter, a reception filter, an amplifier, a mixer, an oscillator, a DAC, an ADC, and the like. Also, the transceiver 2202 may include a plurality of transmit and receive paths. In addition, the transceiver 2202 may include at least one antenna array composed of a plurality of antenna elements. In terms of hardware, the transceiver 2202 may be configured of a digital circuit and an analog circuit (eg, a radio frequency integrated circuit (RFIC)). Here, the digital circuit and the analog circuit can be implemented in one package. In addition, the transceiver 2202 may include a plurality of RF chains.
  • RFIC radio frequency integrated circuit
  • the memory 2203 may store data such as a basic program, an application program, and setting information for the operation of the terminal.
  • the memory 2203 may be configured of volatile memory, nonvolatile memory, or a combination of volatile memory and nonvolatile memory.
  • the memory 2203 may provide stored data at the request of the processor 2201.
  • the memory 2203 may store at least one of information transmitted and received through the transceiver 2202 and information generated by the processor 2201.
  • FIG. 23 illustrates a structure of a base station according to an embodiment of the present disclosure.
  • the base station may include a processor 2301, a transceiver 2302, and a memory 2303.
  • a processor may be defined as a circuit or application specific integrated circuit or at least one processor.
  • the processor 2301 may control overall operations of the base station.
  • the processor 2301 may control a signal flow between blocks to perform an operation according to the above-described flowchart.
  • the processor 2301 can write and read data in the memory 2303.
  • the processor 2301 may perform the functions of the protocol stack required by the communication standard.
  • the processor 2301 may include at least one processor or a micro processor, or the processor 2301 may be part of the processor.
  • a part of the transceiver 2302 and the processor 2301 may be referred to as a communication processor (CP).
  • CP communication processor
  • the processor 2301 may control operations of the base station described with reference to FIGS. 1 to 18.
  • the transceiver 2302 may perform functions for transmitting and receiving a signal through a wireless channel.
  • the transceiver 2302 may perform a baseband signal and bit string conversion function according to the physical layer standard of the system.
  • the transceiver 2302 may generate complex symbols by encoding and modulating a transmission bit string.
  • the transceiver 2302 may restore the received bit string by demodulating and decoding the baseband signal.
  • the transceiver 2302 may up-convert the baseband signal to an RF band signal and transmit the same through an antenna, and downconvert the RF band signal received through the antenna to the baseband signal.
  • the transceiver 2302 may include a transmission filter, a reception filter, an amplifier, a mixer, an oscillator, a DAC, an ADC, and the like.
  • the transceiver 2302 may include a plurality of transmit and receive paths.
  • the transceiver 2302 may include at least one antenna array composed of a plurality of antenna elements.
  • the transceiver 2302 may be configured of a digital circuit and an analog circuit (eg, a radio frequency integrated circuit (RFIC)).
  • RFIC radio frequency integrated circuit
  • the digital circuit and the analog circuit can be implemented in one package.
  • the transceiver 2302 may include a plurality of RF chains.
  • the memory 2303 may store data such as a basic program, an application program, and setting information for the operation of the base station.
  • the memory 2303 may be configured of volatile memory, nonvolatile memory, or a combination of volatile memory and nonvolatile memory.
  • the memory 2303 may provide stored data according to a request of the processor 2301.
  • the memory 2303 may store at least one of information transmitted and received through the transceiver 2302 and information generated by the processor 2301.
  • a computer-readable storage medium for storing one or more programs (software modules) may be provided.
  • One or more programs stored in a computer readable storage medium are configured for execution by one or more processors in an electronic device.
  • One or more programs may include instructions that cause an electronic device to execute methods according to embodiments described in the claims or specifications of this disclosure.
  • Such programs may include random access memory, non-volatile memory including flash memory, read only memory (ROM), and electrically erasable programmable ROM.
  • EEPROM Electrically Erasable Programmable Read Only Memory
  • magnetic disc storage device compact disc ROM (CD-ROM), digital versatile discs (DVDs) or other forms
  • CD-ROM compact disc ROM
  • DVDs digital versatile discs
  • It can be stored in an optical storage device, a magnetic cassette. Or, it may be stored in a memory composed of some or all of these combinations.
  • each configuration memory may be included in plural.
  • the program is accessed through a communication network composed of a communication network such as the Internet, an intranet, a local area network (LAN), a wide area network (WLAN), or a storage area network (SAN), or a combination thereof. It may be stored in an attachable storage device that is accessible. Such a storage device may be connected to a device that performs an embodiment of the present disclosure through an external port. In addition, a separate storage device on a communication network may be connected to a device that performs an embodiment of the present disclosure.
  • a communication network such as the Internet, an intranet, a local area network (LAN), a wide area network (WLAN), or a storage area network (SAN), or a combination thereof. It may be stored in an attachable storage device that is accessible.
  • Such a storage device may be connected to a device that performs an embodiment of the present disclosure through an external port.
  • a separate storage device on a communication network may be connected to a device that performs an embodiment of the present disclosure.

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Abstract

본 개시의 일 실시예에 따르면, 무선통신시스템에서 단말의 송신 전력 제어 방법은, PUCCH 송신에 앞서 설정된, 이전 PUCCH 송신을 기초로 송신 전력 제어 파라미터의 합산이 시작되는 제 1 시점을 결정하는 단계; PUCCH 송신이 단말 특정 DCI 검출에 기초하여 지시되는지 여부에 따라, 송신 전력 제어 파라미터의 합산이 종료되는 제 2 시점을 결정하는 단계; 제 1 시점 및 제 2 시점 사이의 시간 구간 동안, 단말 특정 DCI에서 C-RNTI로 스크램블링된 정보, 또는 common group DCI에서 TPC-PUCCH-RNTI로 스크램블링된 정보에 포함된 적어도 하나의 송신 전력 제어 파라미터를 획득하는 단계; 획득된 적어도 하나의 송신 전력 제어 파라미터의 합에 기초하여 PUCCH의 송신 전력을 결정하는 단계; 및 결정된 PUCCH의 송신 전력에 기초하여, PUCCH 송신을 수행하는 단계를 포함할 수 있다.

Description

무선 통신 시스템에서 단말의 송신 전력 제어 방법 및 장치
본 개시는 무선 통신 시스템에서 단말의 전력 제어 방법에 관한 것으로, 구체적으로 하향링크 제어채널을 통해 전송되는 송신 전력 제어 파라미터를 이용하여 상향링크 송신전력 제어를 지원하기 위한 방법 및 장치에 관한 것이다.
4G 통신 시스템 상용화 이후 증가 추세에 있는 무선 데이터 트래픽 수요를 충족시키기 위해, 개선된 5G 통신 시스템 또는 pre-5G 통신 시스템을 개발하기 위한 노력이 이루어지고 있다. 이러한 이유로, 5G 통신 시스템 또는 pre-5G 통신 시스템은 4G 네트워크 이후 (Beyond 4G Network) 통신 시스템 또는 LTE 시스템 이후 (Post LTE) 시스템이라 불리어지고 있다.
높은 데이터 전송률을 달성하기 위해, 5G 통신 시스템은 초고주파(mmWave) 대역 (예를 들어, 60기가(60GHz) 대역과 같은)에서의 구현이 고려되고 있다. 초고주파 대역에서의 전파의 경로손실 완화 및 전파의 전달 거리를 증가시키기 위해, 5G 통신 시스템에서는 빔포밍(beamforming), 거대 배열 다중 입출력(massive MIMO), 전차원 다중입출력(Full Dimensional MIMO: FD-MIMO), 어레이 안테나(array antenna), 아날로그 빔포밍(analog beamforming), 및 대규모 안테나 (large scale antenna) 기술들이 논의되고 있다.
또한 시스템의 네트워크 개선을 위해, 5G 통신 시스템에서는 진화된 소형 셀, 개선된 소형 셀 (advanced small cell), 클라우드 무선 액세스 네트워크 (cloud radio access network: cloud RAN), 초고밀도 네트워크 (ultra-dense network), 기기 간 통신 (Device to Device communication: D2D), 무선 백홀 (wireless backhaul), 이동 네트워크 (moving network), 협력 통신 (cooperative communication), CoMP (Coordinated Multi-Points), 및 수신 간섭제거 (interference cancellation) 등의 기술 개발이 이루어지고 있다. 이 밖에도, 5G 시스템에서는 진보된 코딩 변조(Advanced Coding Modulation: ACM) 방식인 FQAM (Hybrid FSK and QAM Modulation) 및 SWSC (Sliding Window Superposition Coding)과, 진보된 접속 기술인 FBMC(Filter Bank Multi Carrier), NOMA(non orthogonal multiple access), 및SCMA(sparse code multiple access) 등이 개발되고 있다.
한편, 인터넷은 인간이 정보를 생성하고 소비하는 인간 중심의 연결 망에서, 사물 등 분산된 구성 요소들 간에 정보를 주고 받아 처리하는 IoT(Internet of Things, 사물인터넷) 망으로 진화하고 있다. 클라우드 서버 등과의 연결을 통한 빅데이터(Big data) 처리 기술 등이 IoT 기술에 결합된 IoE (Internet of Everything) 기술도 대두되고 있다. IoT를 구현하기 위해서, 센싱 기술, 유무선 통신 및 네트워크 인프라, 서비스 인터페이스 기술, 및 보안 기술과 같은 기술 요소 들이 요구되어, 최근에는 사물간의 연결을 위한 센서 네트워크(sensor network), 사물 통신(Machine to Machine, M2M), MTC(Machine Type Communication)등의 기술이 연구되고 있다. IoT 환경에서는 연결된 사물들에서 생성된 데이터를 수집, 분석하여 인간의 삶에 새로운 가치를 창출하는 지능형 IT(Internet Technology) 서비스가 제공될 수 있다. IoT는 기존의 IT(information technology)기술과 다양한 산업 간의 융합 및 복합을 통하여 스마트홈, 스마트 빌딩, 스마트 시티, 스마트 카 또는 커넥티드 카, 스마트 그리드, 헬스 케어, 스마트 가전, 첨단의료서비스 등의 분야에 응용될 수 있다.
이에, 5G 통신 시스템을 IoT 망에 적용하기 위한 다양한 시도들이 이루어지고 있다. 예를 들어, 센서 네트워크(sensor network), 사물 통신(Machine to Machine, M2M), MTC(Machine Type Communication)등의 기술이 5G 통신 기술이 빔 포밍, MIMO, 및 어레이 안테나 등의 기법에 의해 구현되고 있는 것이다. 앞서 설명한 빅데이터 처리 기술로써 클라우드 무선 액세스 네트워크(cloud RAN)가 적용되는 것도 5G 기술과 IoT 기술 융합의 일 예라고 할 수 있을 것이다.
상술한 것과 무선통신 시스템의 발전에 따라 다양한 서비스를 제공할 수 있게 됨으로써, 이러한 서비스들을 원활하게 제공하기 위한 방안이 요구되고 있다.
본 개시는 하향링크 제어채널을 통해 전송되는 송신 전력 제어 파라미터를 이용하여 상향링크 송신전력 제어를 동작시키기 위한 단말 및 기지국의 동작 방법 및 장치를 제공하는 것을 그 목적으로 한다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 무선통신시스템에서 단말의 송신 전력 제어 방법에 있어서, PUCCH 송신에 앞서 설정된, 이전 PUCCH 송신을 기초로 송신 전력 제어 파라미터의 합산이 시작되는 제 1 시점을 결정하는 단계; 상기 PUCCH 송신이 단말 특정 DCI 검출에 기초하여 지시(or 스케줄링)되는지 여부에 따라, 상기 송신 전력 제어 파라미터의 합산이 종료되는 제 2 시점을 결정하는 단계; 상기 제 1 시점 및 상기 제 2 시점 사이의 시간 구간 동안, 단말 특정 DCI에서 C-RNTI(Cell Radio Network Temporary Identifier)로 스크램블링된 정보, 또는 common group DCI에서 TPC-PUCCH-RNTI(Transmission Power Control-PUCCH-RNTI)로 스크램블링된 정보에 포함된 적어도 하나의 송신 전력 제어 파라미터를 획득하는 단계; 상기 획득된 적어도 하나의 송신 전력 제어 파라미터의 합에 기초하여 PUCCH의 송신 전력을 결정하는 단계; 및 상기 결정된 PUCCH의 송신 전력에 기초하여, 상기 PUCCH 송신을 수행하는 단계를 포함하는, 방법이 개시된다.
또한, 상기 제 1 시점을 결정하는 단계는, 상기 제 1 시점을 상기 이전 PUCCH 송신으로부터 K1-1 심볼들 이전 시점으로 결정하는 단계를 포함하고, 상기 제 2 시점을 결정하는 단계는, 상기 PUCCH 송신이 상기 단말 특정 DCI 검출에 기초하여 지시됨에 따라, 상기 제 2 시점을 상기 PUCCH 송신으로부터 K2 심볼들 이전 시점으로 결정하는 단계를 포함하고, 상기 K1 심볼들은, 상기 이전 PUCCH 송신에 대응되는 PDCCH 의 마지막 심볼 이후부터 상기 이전 PUCCH 송신의 첫번째 심볼 이전까지의 심볼들이고, 상기 K2 심볼들은, 상기 PUCCH 송신에 대응되는 PDCCH 의 마지막 심볼 이후부터 상기 PUCCH 송신의 첫번째 심볼 이전까지의 심볼들인, 방법이 개시된다.
또한, 상기 제 1 시점을 결정하는 단계는, 상기 제 1 시점을 상기 이전 PUCCH 송신으로부터 K1-1 심볼들 이전 시점으로 결정하는 단계를 포함하고, 상기 제 2 시점을 결정하는 단계는, 상기 PUCCH 송신이 상기 단말 특정 DCI 검출에 기초하여 지시되지 않음에 따라, 상기 제 2 시점을 상기 PUCCH 송신으로부터 K3 심볼들 이전 시점으로 결정하는 단계를 포함하고, 상기 K1 심볼들은, 상기 이전 PUCCH 송신에 대응되는 PDCCH 의 마지막 심볼 이후부터 상기 이전 PUCCH 송신의 첫번째 심볼 이전까지의 심볼들이고, 상기 K3 심볼들은, 슬롯 당 심볼 수 및 PUSCH Config Common 필드에서 제공되는 파라미터 값들 중 최소값의 곱을 기초로 결정되는 심볼들인, 방법이 개시된다.
또한, 상기 PUCCH 송신을 위한 슬롯을 나타내는 피드백 시간 지시자 필드의 값을 갖는 단말 특정 DCI들 중 마지막 단말 특정 DCI 내의 PUCCH 리소스 지시자 필드에 기초하여 상기 PUCCH 송신을 위한 리소스를 결정하는 단계를 더 포함하고, 상기 PUCCH 송신은, 상기 결정된 PUCCH 송신을 위한 리소스를 통해 수행될 수 있다.
또한, 상기 PUCCH 송신을 위한 슬롯을 나타내는 피드백 시간 지시자 필드의 값을 갖는 단말 특정 DCI들이 검출됨에 따라, 서빙 셀의 인덱스 및 PDCCH 모니터링 인덱스에 기초하여 상기 검출된 단말 특정 DCI들의 인덱싱을 수행하는 단계를 더 포함하고, 상기 리소스를 결정하는 단계는, 상기 정렬된 단말 특정 DCI들 중 마지막 단말 특정 DCI 내의 PUCCH 리소스 지시자 필드에 기초하여 결정될 수 있다.
또한, 상기 적어도 하나의 송신 전력 제어 파라미터는, 서로 다른 캐리어(carrier) 각각에 대응되는 복수의 셀들 중, Pcell(Primary cell)로부터 제1 C-RNTI(Cell Radio Network Temporary Identifier)에 의해 스크램블링된 Pcell DCI 또는 적어도 하나의 Scell(Secondary cell) 각각으로부터 제2 C-RNTI에 의해 스크램블링된 Scell DCI 중 적어도 하나로부터 획득될 수 있다.
한편, 본 개시의 일 실시예에 따르면, 무선통신시스템에서 기지국의 송신 전력 제어 방법에 있어서, 단말 특정 DCI에서 C-RNTI(Cell Radio Network Temporary Identifier)로 스크램블링된 정보, 또는 common group DCI에서 TPC-PUCCH-RNTI(Transmission Power Control-PUCCH-RNTI)로 스크램블링된 정보 중 적어도 하나를 통해 송신 전력 제어 파라미터를 전송하는 단계; 및 송신 전력 제어 파라미터의 합산이 시작되는 제 1 시점 및 상기 송신 전력 제어 파라미터의 합산이 종료되는 제 2 시점 사이의 시간 구간 동안 단말에서 획득된 적어도 하나의 송신 전력 제어 파라미터의 합에 기초하여 결정된 송신 전력에 기초하여, 상기 단말로부터 송신된 PUCCH를 수신하는 단계를 포함하고, 상기 제 1 시점은, 이전 PUCCH 송신이 수행된 리소스를 기초로 결정되고, 상기 제 2 시점은 PUCCH 송신이 단말 특정 DCI 검출에 기초하여 지시(or 스케줄링)되는지 여부에 따라 결정되는, 방법이 개시된다.
EH한, 본 개시의 일 실시예에 따르면, 무선통신시스템에서 송신 전력 제어를 수행하는 단말에 있어서, 송수신부; 및 상기 송수신부와 연결된 적어도 하나 이상의 프로세서;를 포함하고, 상기 적어도 하나 이상의 프로세서는, PUCCH 송신에 앞서 설정된, 이전 PUCCH 송신을 기초로 송신 전력 제어 파라미터의 합산이 시작되는 제 1 시점을 결정하고, 상기 PUCCH 송신이 단말 특정 DCI 검출에 기초하여 지시(or 스케줄링)되는지 여부에 따라, 상기 송신 전력 제어 파라미터의 합산이 종료되는 제 2 시점을 결정하고, 상기 제 1 시점 및 상기 제 2 시점 사이의 시간 구간 동안, 단말 특정 DCI에서 C-RNTI(Cell Radio Network Temporary Identifier)로 스크램블링된 정보, 또는 common group DCI에서 TPC-PUCCH-RNTI(Transmission Power Control-PUCCH-RNTI)로 스크램블링된 정보에 포함된 적어도 하나의 송신 전력 제어 파라미터를 획득하고, 상기 획득된 적어도 하나의 송신 전력 제어 파라미터의 합에 기초하여 PUCCH의 송신 전력을 결정하고, 상기 결정된 PUCCH의 송신 전력에 기초하여, 상기 PUCCH 송신을 수행하는, 단말이 개시된다.
또한, 상기 적어도 하나 이상의 프로세서는, 상기 제 1 시점을 상기 이전 PUCCH 송신으로부터 K1-1 심볼들 이전 시점으로 결정하고, 상기 PUCCH 송신이 상기 단말 특정 DCI 검출에 기초하여 지시됨에 따라, 상기 제 2 시점을 상기 PUCCH 송신으로부터 K2 심볼들 이전 시점으로 결정하고, 상기 K1 심볼들은, 상기 이전 PUCCH 송신에 대응되는 PDCCH 의 마지막 심볼 이후부터 상기 이전 PUCCH 송신의 첫번째 심볼 이전까지의 심볼들이고, 상기 K2 심볼들은, 상기 PUCCH 송신에 대응되는 PDCCH 의 마지막 심볼 이후부터 상기 PUCCH 송신의 첫번째 심볼 이전까지의 심볼들인, 단말이 개시된다.
또한, 상기 적어도 하나 이상의 프로세서는, 상기 제 1 시점을 상기 이전 PUCCH 송신으로부터 K1-1 심볼들 이전 시점으로 결정하고, 상기 PUCCH 송신이 상기 단말 특정 DCI 검출에 기초하여 지시되지 않음에 따라, 상기 제 2 시점을 상기 PUCCH 송신으로부터 K3 심볼들 이전 시점으로 결정하고, 상기 K1 심볼들은, 상기 이전 PUCCH 송신에 대응되는 PDCCH 의 마지막 심볼 이후부터 상기 이전 PUCCH 송신의 첫번째 심볼 이전까지의 심볼들이고, 상기 K3 심볼들은, 슬롯 당 심볼 수 및 PUSCH Config Common 필드에서 제공되는 파라미터 값들 중 최소값의 곱을 기초로 결정되는 심볼들인, 단말이 개시된다.
또한, 상기 적어도 하나 이상의 프로세서는, 상기 PUCCH 송신을 위한 슬롯을 나타내는 피드백 시간 지시자 필드의 값을 갖는 단말 특정 DCI들 중 마지막 단말 특정 DCI 내의 PUCCH 리소스 지시자 필드에 기초하여 상기 PUCCH 송신을 위한 리소스를 결정하고, 상기 PUCCH 송신은, 상기 결정된 PUCCH 송신을 위한 리소스를 통해 수행될 수 있다.
또한, 상기 적어도 하나 이상의 프로세서는, 상기 PUCCH 송신을 위한 슬롯을 나타내는 피드백 시간 지시자 필드의 값을 갖는 단말 특정 DCI들이 검출됨에 따라, 서빙 셀의 인덱스 및 PDCCH 모니터링 인덱스에 기초하여 상기 검출된 단말 특정 DCI들의 인덱싱을 수행하고, 상기 정렬된 단말 특정 DCI들 중 마지막 단말 특정 DCI 내의 PUCCH 리소스 지시자 필드에 기초하여 결정될 수 있다.
또한, 상기 적어도 하나의 송신 전력 제어 파라미터는, 서로 다른 캐리어(carrier) 각각에 대응되는 복수의 셀들 중, Pcell(Primary cell)로부터 제1 C-RNTI(Cell Radio Network Temporary Identifier)에 의해 스크램블링된 Pcell DCI 또는 적어도 하나의 Scell(Secondary cell) 각각으로부터 제2 C-RNTI에 의해 스크램블링된 Scell DCI 중 적어도 하나로부터 획득될 수 있다.
무선통신시스템에서 송신 전력 제어를 수행하는 기지국에 있어서, 송수신부; 및 상기 송수신부와 연결된 적어도 하나 이상의 프로세서를 포함하고, 상기 적어도 하나 이상의 프로세서는, 단말 특정 DCI에서 C-RNTI(Cell Radio Network Temporary Identifier)로 스크램블링된 정보, 또는 common group DCI에서 TPC-PUCCH-RNTI(Transmission Power Control-PUCCH-RNTI)로 스크램블링된 정보 중 적어도 하나를 통해 송신 전력 제어 파라미터를 전송하고, 송신 전력 제어 파라미터의 합산이 시작되는 제 1 시점 및 상기 송신 전력 제어 파라미터의 합산이 종료되는 제 2 시점 사이의 시간 구간 동안 단말에서 획득된 적어도 하나의 송신 전력 제어 파라미터의 합에 기초하여 결정된 송신 전력에 기초하여, 상기 단말로부터 송신된 PUCCH를 수신하고, 상기 제 1 시점은, 이전 PUCCH 송신이 수행된 리소스를 기초로 결정되고, 상기 제 2 시점은 PUCCH 송신이 단말 특정 DCI 검출에 기초하여 지시(or 스케줄링)되는지 여부에 따라 결정되는, 기지국이 개시된다.
또한 본 개시의 일 실시예에 따르면, 전술한 방법은 컴퓨터에서 실행시키기 위한 프로그램을 기록한 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록 매체를 포함하는 컴퓨터 프로그램 장치로 수행될 수 있다.
도 1은 본 개시의 일 실시 예에 따른 CA 시스템을 설명하기 위한 도면이다.
도 2는 본 개시의 일 실시 예에 따른 CA 시스템에서 하향링크 데이터 및 하향링크 제어정보와 상향링크 제어정보의 전송에 대해 설명하기 위한 도면이다.
도 3은 본 개시의 일 실시 예에 따른 시스템에서 DCI를 통해 단말이 획득한 상향링크 송신전력 제어 파라미터를 적용하는 타이밍에 대해 설명하기 위한 도면이다.
도 4는 본 개시의 일 실시 예에 따른 시스템에서 DCI를 통해 단말이 획득한 상향링크 송신전력 제어 파라미터를 적용하는 예시에 대해 설명하기 위한 도면이다.
도 5는 본 개시의 일 실시 예에 따른 CA 시스템에서 하향링크 데이터 및 하향링크 제어정보와 상향링크 제어정보의 전송에 대한 또 다른 예시에 대해 설명하기 위한 도면이다.
도 6은 도 5의 시나리오가 발생하는 경우에서의 단말 동작에 관한 도면이다.
도 7은 본 개시의 일 실시 예에 따른 CA를 적용하는 시스템에서 하향링크 데이터 및 하향링크 제어정보와 상향링크 제어정보의 전송에 대한 예시에 관한 도면이다.
도 8은 본 개시의 일 실시 예에 따른 CA를 적용하는 시스템에서 하향링크 데이터 및 하향링크 제어정보와 상향링크 제어정보의 전송에 대한 또 다른 예시에 관한 도면이다.
도 9는 본 개시의 일 실시 예에 따른 CA를 적용하는 시스템에서 하향링크 데이터 및 하향링크 제어정보와 상향링크 제어정보의 전송에 대한 또 다른 예시에 관한 도면이다.
도 10은 본 개시의 일 실시 예에 따른 CA를 적용하는 시스템에서 하향링크 데이터 및 하향링크 제어정보와 상향링크 제어정보의 전송에 대한 또 다른 예시에 관한 도면이다.
도 11은 본 개시의 일 실시 예에 따른 서브프레임과 슬롯에 관한 도면이다.
도 12는 본 개시의 일 실시 예에 따른 슬롯 기반의 스케줄링과 미니-슬롯 기반의 스케줄링에 관한 도면이다.
도 13은 본 개시의 일 실시 예에 따른 CA를 적용하는 시스템에서 슬롯 기반의 스케줄링과 미니-슬롯 기반의 스케줄링이 혼재하는 경우에 대한 예시를 설명하기 위한 도면이다.
도 14는 본 개시의 일 실시 예에 따른 슬롯 기반의 스케줄링과 미니-슬롯 기반의 스케줄링이 혼재하는 CA 시스템에 관한 예시이다.
도 15a 및 도 15b는 본 개시의 일 실시 예에 따른 δ PUCCH 값 누적의 시작 시점과 종료 시점에 관한 도면이다.
도 16a 및 도 16b는 본 개시의 일 실시 예에 따른 δ PUCCH 값 누적의 시작 시점과 종료 시점에 관한 도면이다.
도 17a 및 도 17b는 본 개시의 일 실시 예에 따른 δ PUCCH 값 누적의 시작 시점과 종료 시점에 관한 도면이다.
도 18은 본 개시의 일 실시 예에 따른 δ PUCCH 값 누적의 시작 시점과 종료 시점에 관한 도면이다.
도 19a는 본 개시의 실시 예에 따른 단일 셀에서 단말의 PDCCH monitoring occasion에 대해 설명하기 위한 도면이다.
도 19b는 본 개시의 실시 예에 따른 CA 환경에서 단말의 PDCCH monitoring occasion에 대해 설명하기 위한 도면이다.
도 20은 본 개시의 실시 예에 따른 상향링크 CA 환경에서 단말이 PUCCH 자원을 결정하는 방법에 대해 설명하기 위한 도면이다.
도 21a는 본 개시의 실시 예에 따른 δ PUCCH 값 누적의 시작 시점과 종료 시점에 대해 설명하기 위한 도면이다.
도 21b는 본 개시의 실시 예에 따른 δ PUCCH 값 누적의 시작 시점과 종료 시점에 대해 설명하기 위한 도면이다.
도 21c는 본 개시의 실시 예에 따른 δ PUCCH 값 누적의 시작 시점과 종료 시점에 대해 설명하기 위한 도면이다.
도 21d는 본 개시의 실시 예에 따른 δ PUCCH 값 누적의 시작 시점과 종료 시점에 대해 설명하기 위한 도면이다.
도 22는 본 개시의 일 실시 예에 따른 단말의 구성도이다.
도 23은 본 개시의 일 실시 예에 따른 기지국의 구성도이다.
이하 첨부된 도면을 참조하여 본 개시의 동작 원리를 상세히 설명한다. 하기에서 본 발명을 설명하기에 있어 관련된 공지 기능 또는 구성에 대한 구체적인 설명이 본 개시의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있다고 판단되는 경우에는 그 상세한 설명을 생략할 것이다. 그리고 후술되는 용어들은 본 발명에서의 기능을 고려하여 정의된 용어들로서 이는 사용자, 운용자의 의도 또는 관례 등에 따라 달라질 수 있다. 그러므로 그 정의는 본 명세서 전반에 걸친 내용을 토대로 내려져야 할 것이다.
이때, 처리 흐름도 도면들의 각 블록과 흐름도 도면들의 조합들은 컴퓨터 프로그램 인스트럭션들에 의해 수행될 수 있음을 이해할 수 있을 것이다. 이들 컴퓨터 프로그램 인스트럭션들은 범용 컴퓨터, 특수용 컴퓨터 또는 기타 프로그램 가능한 데이터 프로세싱 장비의 프로세서에 탑재될 수 있으므로, 컴퓨터 또는 기타 프로그램 가능한 데이터 프로세싱 장비의 프로세서를 통해 수행되는 그 인스트럭션들이 흐름도 블록(들)에서 설명된 기능들을 수행하는 수단을 생성하게 될 수 있다. 이들 컴퓨터 프로그램 인스트럭션들은 특정 방식으로 기능을 구현하기 위해 컴퓨터 또는 기타 프로그램 가능한 데이터 프로세싱 장비를 지향할 수 있는 컴퓨터 이용 가능 또는 컴퓨터 판독 가능 메모리에 저장되는 것도 가능하므로, 그 컴퓨터 이용가능 또는 컴퓨터 판독 가능 메모리에 저장된 인스트럭션들은 흐름도 블록(들)에서 설명된 기능을 수행하는 인스트럭션 수단을 내포하는 제조 품목을 생산하는 것도 가능하다. 컴퓨터 프로그램 인스트럭션들은 컴퓨터 또는 기타 프로그램 가능한 데이터 프로세싱 장비 상에 탑재되는 것도 가능하므로, 컴퓨터 또는 기타 프로그램 가능한 데이터 프로세싱 장비 상에서 일련의 동작 단계들이 수행되어 컴퓨터로 실행되는 프로세스를 생성해서 컴퓨터 또는 기타 프로그램 가능한 데이터 프로세싱 장비를 수행하는 인스트럭션들은 흐름도 블록(들)에서 설명된 기능들을 실행하기 위한 단계들을 제공하는 것도 가능하다.
또한, 각 블록은 특정된 논리적 기능(들)을 실행하기 위한 하나 이상의 실행 가능한 인스트럭션들을 포함하는 모듈, 세그먼트 또는 코드의 일부를 나타낼 수 있다. 또, 몇 가지 대체 실행 예들에서는 블록들에서 언급된 기능들이 순서를 벗어나서 발생하는 것도 가능함을 주목해야 한다. 예를 들면, 잇달아 도시되어 있는 두 개의 블록들은 사실 실질적으로 동시에 수행되는 것도 가능하고 또는 그 블록들이 때때로 해당하는 기능에 따라 역순으로 수행되는 것도 가능하다.
이때, 본 실시예에서 사용되는 '~부'라는 용어는 소프트웨어 또는 FPGA(Field Programmable Gate Array) 또는 ASIC(Application Specific Integrated Circuit)과 같은 하드웨어 구성요소를 의미하며, '~부'는 어떤 역할들을 수행한다. 그렇지만 '~부'는 소프트웨어 또는 하드웨어에 한정되는 의미는 아니다. '~부'는 어드레싱할 수 있는 저장 매체에 있도록 구성될 수도 있고 하나 또는 그 이상의 프로세서들을 재생시키도록 구성될 수도 있다. 따라서, 일 예로서 '~부'는 소프트웨어 구성요소들, 객체지향 소프트웨어 구성요소들, 클래스 구성요소들 및 태스크 구성요소들과 같은 구성요소들과, 프로세스들, 함수들, 속성들, 프로시저들, 서브루틴들, 프로그램 코드의 세그먼트들, 드라이버들, 펌웨어, 마이크로코드, 회로, 데이터, 데이터베이스, 데이터 구조들, 테이블들, 어레이들, 및 변수들을 포함한다. 구성요소들과 '~부'들 안에서 제공되는 기능은 더 작은 수의 구성요소들 및 '~부'들로 결합되거나 추가적인 구성요소들과 '~부'들로 더 분리될 수 있다. 뿐만 아니라, 구성요소들 및 '~부'들은 디바이스 또는 보안 멀티미디어카드 내의 하나 또는 그 이상의 CPU들을 재생시키도록 구현될 수도 있다. 또한 실시예에서 '~부'는 하나 이상의 프로세서를 포함할 수 있다.
본 개시에서 하향링크(Downlink; DL)는 기지국이 단말에게 전송하는 신호의 무선 전송경로이고, 상향링크는(Uplink; UL)는 단말이 기국에게 전송하는 신호의 무선 전송경로를 의미한다. 또한, 이하에서 LTE 또는 LTE-A 시스템을 일 예로서 설명할 수도 있지만, 유사한 기술적 배경 또는 채널형태를 갖는 다른 통신시스템에도 본 개시의 실시예가 적용될 수 있다. 예를 들어 LTE-A 이후에 개발되는 5세대 이동통신 기술(5G, new radio, NR)이 본 개시의 실시예가 적용될 수 있는 시스템에 포함될 수 있으며, 이하의 5G는 기존의 LTE, LTE-A 및 유사한 다른 서비스를 포함하는 개념일 수도 있다. 또한, 본 개시는 숙련된 기술적 지식을 가진 자의 판단으로써 본 개시의 범위를 크게 벗어나지 아니하는 범위에서 일부 변형을 통해 다른 통신시스템에도 적용될 수 있다.
이하 설명에서 사용되는 접속 노드(node)를 식별하기 위한 용어, 망 객체(network entity)들을 지칭하는 용어, 메시지들을 지칭하는 용어, 망 객체들 간 인터페이스를 지칭하는 용어, 다양한 식별 정보들을 지칭하는 용어 등은 설명의 편의를 위해 예시된 것이다. 따라서, 본 발명이 후술되는 용어들에 한정되는 것은 아니며, 동등한 기술적 의미를 가지는 대상을 지칭하는 다른 용어가 사용될 수 있다.
이하 설명의 편의를 위하여, 본 발명은 3GPP LTE(3rd Generation Partnership Project Long Term Evolution) 규격에서 정의하고 있는 용어 및 명칭들을 사용한다. 하지만, 본 개시가 이러한 용어 및 명칭들에 의해 한정되는 것은 아니며, 다른 규격에 따르는 시스템에도 동일하게 적용될 수 있다.
하기에서 본 발명을 설명함에 있어 관련된 공지 기능 또는 구성에 대한 구체적인 설명이 본 개시의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있다고 판단되는 경우에는 그 상세한 설명을 생략할 것이다. 이하 첨부된 도면을 참조하여 본 개시의 일 실시 예를 설명하기로 한다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 둘 이상의 주파수 대역을 묶어 데이터 전송 속도를 증가시킬 수 있는 캐리어 집성(carrier aggregation, CA) 기술이 널리 알려져 왔다. CA를 지원하는 시스템에서 단말은, 하향링크 또는 상향링크를 각각 구성하는 둘 이상의 캐리어 주파수를 통해 하향링크/상향링크 데이터 및 제어 정보를 송수신 할 수 있다. 상향링크로 전송되는 정보들은 PUSCH (Physical Uplink Shared Channel), PUCCH (Physical Uplink Control Channel), 또는 사운딩 참조 신호(Sounding Reference Signal, SRS)에 포함되어 전송될 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 단말은 상향링크 전송(PUSCH, PUCCH 또는 SRS을 통한 전송) 시, 인접 셀로의 간섭을 완화하고 상향링크 전송 정보의 수신 신뢰도를 높이기 위해 송신전력 제어를 수행할 수 있다. 상향링크 송신전력 제어를 위해 단말은, 기지국으로부터 수신한 파라미터들과 자신이 측정한 하향링크 경로감쇄 값을 이용하여 송신전력 값을 설정할 수 있다. 이때 기지국으로부터 수신한 파라미터들 중 일부는 무선 자원 제어(Radio Resource Control, RRC) 시그널링을 통해 단말로 수신되고, 일부 파라미터는 하향링크 제어채널의 하향링크 제어 정보(Downlink Control Information, DCI)을 통해 단말로 수신될 수 있다. 또한, 하향링크 제어채널의 DCI를 통해 단말로 수신되는 송신전력 제어 파라미터는, 특정 UE에게만 전송되는 단말-특정(UE-specific) DCI를 이용해 기지국으로부터 전송되거나, 특정 그룹(group)의 UE들에게만 전송되는 그룹-공통(group-common) DCI를 이용해 기지국으로부터 전송될 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 단말이 SCG(Secondary Cell Group)에 속하는(configured with) 경우, 단말은 MCG(Master Cell Group) 및 SCG(Secondary Cell Group)에 대해 다음의 송신 전력 제어 절차를 적용할 수 있다.
- 송신 전력 제어 관련 절차들이 MCG에 적용되는 경우, '서빙 셀(serving cell)'은 MCG에 속하는 서빙 셀을 나타낼 수 있다.
- 송신 전력 제어 관련 절차들이 SCG에 적용되는 경우, '서빙 셀(serving cell)'은 SCG에 속하는 서빙 셀을 나타낼 수 있다. 여기서의 'Pcell(Primary cell)'은 SCG에 속하는 PSCcell을 나타낼 수 있다.
또한, 단말이 PUCCH-SCell에 속하는(configured with) 경우, UE는 primary PUCCH group 및 secondary PUCCH group 모두에 대해 송신 전력 제어 절차를 적용할 수 있다.
- 또한, 전력 제어 절차들이 primary PUCCH group에 적용되는 경우, '서빙 셀'은 primary PUCCH group에 속하는 서빙셀을 나타낼 수 있다.
- 또한, 전력 제어 절차들이 secondary PUCCH group에 적용되는 경우, '서빙 셀'은 secondary PUCCH group에 속하는 서빙셀을 나타낼 수 있다. 여기서, 'primary cell'은 secondary PUCCH secondary PUCCH group의 PUCCH-Scell을 의미할 수 있다.
구체적으로, 단말이 MCG에 속하는 경우, 단말이 수행하는 송신 전력 제어 절차는 MCG에 속하는 Pcell 및 Scell에 대해 수행되는 것을 가정한다. 또한, 단말이 SCG에 속하는 경우, 단말이 수행하는 송신 전력 제어 절차는 SCG에 속하는 PScell 및 Scell에 대해 수행되는 것을 가정한다. 다만, 전술한 가정은 일 예일 뿐이며, 모든 실시예에 전술한 가정이 적용되어야 하는 것은 아니다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, CA 환경에서 단말은 하나 이상의 DCI를 하나 이상의 셀에서 수신할 수 있다. 예를 들어, 3개의 셀로 구성된 CA 환경에서 단말은, 3개의 셀로부터 3개의 DCI를 수신할 수 있다. 이때, 3개의 DCI는 UE-specific DCI와 group-common DCI들 중 하나로 구성되거나 (예를 들어, 3개의 DCI가 3개의 UE-specific DCI로 구성되거나 또는 3개의 group-common DCI로 구성될 수 있다.), UE-specific DCI와 group-common DCI들의 조합으로 구성될 수 있다 (예를 들어, 3개의 DCI가 1개의 UE-specific DCI와 2개의 group-common DCI로 구성될 수 있다).
예를 들어, CA환경에서 단말이 MCG에 속하는 경우, UE-specific DCI는 MCG의 Pcell 또는 Scell로부터 수신될 수 있고, group-common DCI는 MCG의 Pcell로부터 수신될 수 있다. 또한, CA환경에서 단말이 SCG에 속하는 경우, UE-specific DCI는 SCG의 Pcell 또는 Scell로부터 수신될 수 있고, group-common DCI는 SCG의 PScell로부터 수신될 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, DCI로부터 수신한 파라미터를 사용하는 상향링크 송신전력 제어 방법에 관해서, 누적 (accumulation) 방법과 절대 값을 사용하는 방법(absolute)이 있을 수 있다. 누적 방법은 DCI를 통해 단말이 수신한 송신전력 제어 파라미터 값을 누적하여 사용하는 방법일 수 있다. 절대 값을 사용하는 방법은 DCI를 통해 단말이 수신한 송신전력 제어 파라미터 값을 누적 없이 사용하는 방법일 수 있다. 본 개시의 일 실시 예에 따른 기지국은 두 가지 송신전력 제어 방법 중 어떤 방법을 사용할 것인지에 대해 RRC 시그널링을 통해 설정(configuration)할 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 누적 방법을 사용하는 경우, 단말은 자신이 수신한 둘 이상의 DCI들 중 어느 DCI를 이용하여 누적을 수행할 것인지에 대한 결정을 할 수 있다.
도 1은 본 개시의 일 실시 예에 따른 CA 시스템에 대한 도면이다.
도 1에서는 상향링크 캐리어 주파수의 수와 하향링크 캐리어 주파수의 수가 동일한 경우에 대한 예시에 대해 도시하였으나, 이에 국한되지 않는다. 즉, 상향링크 캐리어 주파수의 수는 하향링크 캐리어 주파수 수의 부분 집합일 수 있다. 일 예로, 하향링크 캐리어 주파수의 수가 N이라고 가정하고, 상향링크 캐리어 주파수의 수를 M으로 가정하면, N ≥ M일 수 있다. 이때, CA에서 사용되는 캐리어를 셀(cell)이라 할 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 단말은 N개의 셀로 구성된 기지국의 일부 셀들로부터 (즉, 2개의 셀들로부터) 하향링크/상향링크를 통해 데이터 및 제어 정보를 송/수신할 수 있다. 이때, 셀-1과 셀-2는 하향링크 데이터 전송을 위해 하향링크 제어 정보를 단말로 전송할 수 있다. 또한 셀-1과 셀-2는 단말의 상향링크 데이터 전송을 위해 단말로 상향링크 제어 정보를 전송할 수 있다.
한편, 종래 무선 통신 시스템의 상향링크 제어채널 (PUCCH)에 대한 송신전력 제어는 아래의 [수학식 1]과 같다.
[수학식 1 ]
Figure PCTKR2019010160-appb-img-000001
[수학식 1]에서
Figure PCTKR2019010160-appb-img-000002
는 단말의 i-번째 서브프레임(subframe)에서 PUCCH의 송신전력을 나타낸 것으로, [수학식 1]에서 각 파라미터는 다음과 같다.
-
Figure PCTKR2019010160-appb-img-000003
로 구성된 파라미터이며, RRC 시그널링을 통해 기지국이 기지국이 단말에게 알려주는 값이다. 특히,
Figure PCTKR2019010160-appb-img-000004
는 8-bit 정보로 구성된 셀-특정 (cell-specific)한 값으로 [-126, 24]dB의 범위를 갖는다. 또한
Figure PCTKR2019010160-appb-img-000005
는 4-bit 정보로 구성된 단말-특정 (UE-specific)한 값으로 [-8, 7]dB의 범위를 갖는다. 셀-특정(Cell-specific)한 값은 시스템 정보 블록 (System Information Block, SIB)을 통해 기지국이 단말로 전송하며, 단말-특정(UE-specific)한 값은 전용 RRC 시그널링(dedicated RRC signaling)을 통해 기지국이 단말로 전송한다.
-
Figure PCTKR2019010160-appb-img-000006
: 단말이 계산하는 경로손실 값으로, 기지국이 전송하는 하향링크 채널의 셀-특정 기준 신호 (Cell-specific Reference Signal, CRS)의 수신 전력으로부터 단말이 계산한다. 보다 구체적으로, 기지국은 UE-specific 또는 셀-특정 RRC 시그널링(Cell-specific RRC signaling)을 통해 referenceSignalPower 및 필터링 계수(filtering coefficient)를 단말로 전송하며, 이를 기반하여 단말은 경로 손실을 다음과 같이 계산한다.
Figure PCTKR2019010160-appb-img-000007
-
Figure PCTKR2019010160-appb-img-000008
: 상위계층 시그널링(higher layer signaling) (Cell-specific signaling 또는 UE-specific RRC signaling)을 통해 단말로 전송되며, PUCCH의 포맷(format)에 따라 가변하는 값으로 PUCCH Format 1a (1-bit HARQ-ACK/NACK 전송)을 기준으로 상대적인 값을 진다.
Figure PCTKR2019010160-appb-img-000009
값은 [표 1]과 같이 구성된다.
[표 1]:
Figure PCTKR2019010160-appb-img-000010
Values
Figure PCTKR2019010160-appb-img-000011
-
Figure PCTKR2019010160-appb-img-000012
는 PUCCH가 2-antanna ports로 전송되는 경우 (즉, 공간 주파수 블록 코드 (Space Frequency Block Code, SFBC)) higher layer signaling (Cell-specific signaling 또는 UE-specific RRC signaling)을 통해 단말로 전송되며, PUCCH의 포맷(format)에 따라 가변하는 값이다. SFBC가 사용되지 않는 경우,
Figure PCTKR2019010160-appb-img-000013
=0이다.
Figure PCTKR2019010160-appb-img-000014
값은 [표 2]와 같이 구성된다.
[표 2]:
Figure PCTKR2019010160-appb-img-000015
Values
Figure PCTKR2019010160-appb-img-000016
-
Figure PCTKR2019010160-appb-img-000017
: PUCCH Format에 따라 다른 값이 사용되며, 이때
Figure PCTKR2019010160-appb-img-000018
는 채널 품질 정보(channel quality information, CQI)의 피드백에 사용되는 비트 수를 의미하고,
Figure PCTKR2019010160-appb-img-000019
는 HARQ-ACK/NACK 피드백에 사용되는 비트 수, 그리고
Figure PCTKR2019010160-appb-img-000020
는 스케줄링 요청(Scheduling Request)의 피드백에 사용되는 비트로서 0 또는 1이다.
Figure PCTKR2019010160-appb-img-000021
은 PUCCH Format에 따라 서로 다른 값을 가질 수 있다.
-
Figure PCTKR2019010160-appb-img-000022
는 폐-루프(Closed-loop)으로 전력제어를 수행하기 위한 파라미터이다. 기지국은 UE-specific하게 PUCCH 전송전력을 수정(Correction)할 수 있다. PUCCH 전송전력 제어에서는 PUSCH의 전송전력 제어와 달리, 누적(accumulation) 기반의 송신전력 제어만이 이루이지며,
Figure PCTKR2019010160-appb-img-000023
는 [수학식 2]와 같이 주어진다.
[수학식 2 ]
Figure PCTKR2019010160-appb-img-000024
즉, i-번째 서브프레임(subframe)에서
Figure PCTKR2019010160-appb-img-000025
는, 이전 서브프레임(subframe) (즉, i - 1번째 subframe)에서 사용한
Figure PCTKR2019010160-appb-img-000026
값에,
Figure PCTKR2019010160-appb-img-000027
번째 서브프레임(subframe)에서 하향링크 제어채널 (Physical Downlink Control Channel, PDCCH)을 통해 DCI로 단말에게 전송했던
Figure PCTKR2019010160-appb-img-000028
값을 누적하여 계산될 수 있다.
Figure PCTKR2019010160-appb-img-000029
값은 DCI format에 따라 달라질 수 있다. DCI format 1A/1B/1D/1/2A/2B/2C/2/3에 대해서는 [표 3]의 accumulated
Figure PCTKR2019010160-appb-img-000030
와 동일한 값을 사용할 수 있다. DCI format 3A의 경우,
Figure PCTKR2019010160-appb-img-000031
값은 [표 4]에서 사용한
Figure PCTKR2019010160-appb-img-000032
값과 동일한 값을 사용할 수 있다.
[표 3]: Mapping of TPC Command Field in DCI format 0/3/4 to accumulated
Figure PCTKR2019010160-appb-img-000033
values
Figure PCTKR2019010160-appb-img-000034
[표 4]: Mapping of TPC Command Field in DCI format 3A to accumulated
Figure PCTKR2019010160-appb-img-000035
values.
Figure PCTKR2019010160-appb-img-000036
[수학식 2]에서
Figure PCTKR2019010160-appb-img-000037
값과
Figure PCTKR2019010160-appb-img-000038
값은 FDD 시스템과 TDD 시스템에서 다르게 사용될 수 있다. 보다 구체적으로, FDD 시스템에서
Figure PCTKR2019010160-appb-img-000039
이며, TDD 시스템에서
Figure PCTKR2019010160-appb-img-000040
,
Figure PCTKR2019010160-appb-img-000041
는 [표 5]와 같이 DL/UL Configuration에 따라 서로 다른 값을 가질 수 있다.
[표 5]:
Figure PCTKR2019010160-appb-img-000042
for TDD
Figure PCTKR2019010160-appb-img-000043
도 2는 본 개시의 일 실시 예에 따라, CA 시스템에서 하향링크 데이터 및 하향링크 제어 정보의 전송과 상향링크 제어 정보의 전송에 대한 예시를 설명하기 위한 도면이다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 구성 반송파-1(Component Carrier-1, CC-1)은 1차 셀(Primary Cell, PCell)이라 할 수 있다.
CC-2에서부터 CC-N까지는 2차 셀(Secondary Cell, SCell)로 명명할 수 있다. 이때, CC-1은 단말로 하향링크 데이터 및 제어 정보를 전송할 수 있으며, 이를 각각 PDCCH-1과 PDSCH-1이라 할 수 있다.
또한 CC-2도 단말로 하향링크 데이터 및 제어 정보를 전송할 수 있으며, 이를 각각 PDCCH-2와 PDSCH-2이라 할 수 있다.
PCell (CC-1)로 전송되는 PDCCH-1은, PCell로 전송되는 PDSCH-1의 자원 할당 정보와, PCell로 전송되는 PUCCH의 송신전력 제어 파라미터 값인 표 3의 2-bit로 구성된
Figure PCTKR2019010160-appb-img-000044
값을, 포함할 수 있다. SCell (CC-2)로 전송되는 PDCCH-2는, CC-2로 전송되는 PDSCH-2의 자원 할당 정보와, PCell로 전송되는 PUCCH의 자원할당 정보를, 포함할 수 있다. 이때, PUCCH의 자원할당 정보는 전송 전력 제어(Transmission Power Control, TPC) 명령(command) 필드(field)를 재사용할 수 있다.
즉, SCell로 전송되는 PDCCH들에는 별도의 PUCCH 자원할당 정보에 대한 특정 필드(field)가 존재하지 않을 수 있고, 기지국이,
Figure PCTKR2019010160-appb-img-000045
값을 지시하기 위해 2-bit로 구성된 TPC command field를, 단말은 PUCCH 자원할당 정보로 재해석할 수 있다.
도 2에는 도시되지 않았으나, 본 개시의 일 실시 예는, 3개의 셀이 PDCCH를 전송하는 경우에도 적용될 수 있다. 따라서, 셀의 개수와 무관하게 본 개시의 실시 예들이 적용될 수 있다. CC-2와 CC-3이 각각 PDCCH-2와 PDSCH-2 그리고 PDCCH-3과 PDSCH-3을 전송하는 경우, PDCCH-2와 PDCCH-3의 TPC command field는 PCell로 전송되는 PUCCH의 자원할당 정보를 포함할 수 있다. PDCCH-2와 PDCCH-3으로 전송되는 TPC command field는 동일한 값을 가질 수 있고, PDCCH-2와 PDCCH-3으로 전송되는 TPC command field는 모두 PCell로 전송되는 PUCCH의 자원할당 정보로 단말에서 재해석될 수 있다.
도 3은 본 개시의 일 실시 예에 따라, DCI를 통해 단말이 획득한 상향링크 송신전력 제어 파라미터를 적용하는 타이밍(timing)에 대해 설명하기 위한 도면이다.
FDD 시스템에서는 n-4 번째 서브프레임에서 하향링크로 수신된 PDSCH에 대한 하이브리드 자동 반복 요청(Hybrid Automatic Repeat and Request, HARQ) ACK/NACK 정보가 n 번째 서브프레임의 PUCCH로 전송된다. 따라서, n-4 번째 서브프레임에서 수신한 UE-specific DCI의 TPC command field로부터 단말이 획득한
Figure PCTKR2019010160-appb-img-000046
값 (또는 그룹-공통(group-common) DCI로부터 단말이 획득한
Figure PCTKR2019010160-appb-img-000047
값)은 n번째 서브프레임의 PUCCH 전송에 사용된다.
한편, TDD 시스템에서는 [표 5]와 같은 규칙이 적용될 수 있다. 보다 구체적으로, TDD DL/UL configuration 0번을 따르는 시스템에서는 DL과 UL의 구성이 도 3에 예시한 바와 같을 수 있다. 이때, D는 하향링크 서브프레임 (DL)을 U는 상향링크 서브프레임 (UL)을, 그리고 S는 하향링크와 상향링크 및 Gap이 공존하는 스페셜(special) 서브프레임을 의미한다.
[표 5]에 의하면, 서브프레임-2에 적용되는
Figure PCTKR2019010160-appb-img-000048
값 (UE-specific DCI의 TPC command field로부터 단말이 획득한
Figure PCTKR2019010160-appb-img-000049
값 또는 group-common DCI로부터 단말이 획득한
Figure PCTKR2019010160-appb-img-000050
값)은, 서브프레임-2를 기준으로 6번째 이전의 서브프레임에서 전송된
Figure PCTKR2019010160-appb-img-000051
값을 따를 수 있다. 즉, 서브프레임-2에 적용되는
Figure PCTKR2019010160-appb-img-000052
값은, 서브프레임 번호(number) 6에서 전송된
Figure PCTKR2019010160-appb-img-000053
값을 따를 수 있다.
서브프레임-4에 적용되는
Figure PCTKR2019010160-appb-img-000054
값은, 서브프레임-4를 기준으로 4번째 이전의 서브프레임에서 전송된
Figure PCTKR2019010160-appb-img-000055
값을 따를 수 있다. 즉, 서브프레임-4에 적용되는
Figure PCTKR2019010160-appb-img-000056
값은, 서브프레임 번호 0에서 전송된
Figure PCTKR2019010160-appb-img-000057
값을 따를 수 있다.
그리고 서브프레임-7에 적용되는
Figure PCTKR2019010160-appb-img-000058
값은, 서브프레임-7을 기준으로 6번째 이전의 서브프레임에서 전송된
Figure PCTKR2019010160-appb-img-000059
값을 따를 수 있다. 즉, 서브프레임-7에 적용되는
Figure PCTKR2019010160-appb-img-000060
값은, 서브프레임 번호 1에서 전송된
Figure PCTKR2019010160-appb-img-000061
값을 따를 수 있다.
마지막으로, 서브프레임-9에 적용되는
Figure PCTKR2019010160-appb-img-000062
값은, 서브프레임-9를 기준으로 4번째 이전의 서브프레임에서 전송된
Figure PCTKR2019010160-appb-img-000063
값을 따를 수 있다. 즉, 서브프레임-9에 적용되는
Figure PCTKR2019010160-appb-img-000064
값은, 서브프레임 번호 5에서 전송된
Figure PCTKR2019010160-appb-img-000065
값을 따를 수 있다.
도 4는 본 개시의 일 실시 예에 따라, DCI를 통해 단말이 획득한 상향링크 송신전력 제어 파라미터를 적용하는 예시를 설명하기 위한 도면이다.
단말은 하나 또는 둘 이상의 셀들로부터 하나 또는 둘 이상의 UE-specific DCI 또는 group-common DCI를 수신할 수 있다. 이때, UE-specific DCI는 DCI의 순환중복검사 (Cyclic Redundancy Check, CRC)가 셀 무선 네트워크 임시 식별자 (Cell Radio Network Temporary Identifier, C-RNTI) 또는 반영구 스케줄링(Semi-persistent Scheduling, SPS) -RNTI로 스크램블링 된 DCI 포맷을 의미하며, 보다 구체적으로 DCI 포맷 1, 1A, 2, 2A, 2B 또는 2C 등을 지칭하거나, 또는 DCI 포맷 0_0, 0_1, 1_0 또는 1_1을 지칭할 수 있다.
한편, group-common DCI는 DCI의 CRC가 TPC-PUCCH-RNTI (또는 TPC-PUSCH-RNTI, TPC-SRS-RNTI)로 스크램블링 된 DCI 포맷을 의미하며, 보다 구체적으로 DCI 포맷 3 또는 3A 등을 지칭하거나, 또는 DCI 포맷 2_2 또는 2_3을 지칭할 수 있다
단말은 특정 서브프레임 (예를 들어, n-번째 서브프레임)에서 하나 또는 둘 이상의 셀들로부터 하나 또는 둘 이상의 DCI, 예를 들어 둘 이상의 UE-specific DCI, 둘 이상의 group-common DCI, 또는 둘 이상의 UE-specific DCI와 group-common DCI를 수신할 수 있다. 이를 수신한 단말은 PCell로부터 수신된 DCI가 있는지 판단하고, PCell로부터 수신된 DCI가 있는 경우 해당 DCI로부터
Figure PCTKR2019010160-appb-img-000066
값을 획득할 수 있다. 즉, 단말은, UE-specific DCI의 TPC command field 또는 group-common DCI로부터
Figure PCTKR2019010160-appb-img-000067
값을 획득할 수 있다.
그리고 SCell로부터 수신된 UE-specific DCI의 TPC command field로부터 PCell로 전송될 PUCCH의 자원정보를 획득할 수 있다.
둘 이상의 SCell들로부터 둘 이상의 UE-specific DCI를 수신하는 경우, 단말은 서로 다른 UE-specific DCI들이 서로 다른 PUCCH 자원정보를 지시할 것을 기대하지 않을 수 있다. 즉, 기지국은 서로 다른 UE-specific DCI들을 통해, 서로 동일한 PUCCH 자원정보를 전송할 수 있다.
PCell과 SCell의 DCI를 통해 각각 PUCCH 전송을 위한
Figure PCTKR2019010160-appb-img-000068
값과 PUCCH 자원정보를 획득한 단말은 PCell로 전송할 PUCCH의 송신전력 값을 설정할 수 있다. 보다 구체적으로, 단말은 [수학식 2]를 이용하여
Figure PCTKR2019010160-appb-img-000069
값을 업데이트 하고, [수학식 1]을 이용하여 P PUCCH( i) 값을 설정할 수 있다. 그리고 단말은 설정한 P PUCCH( i)을 이용하여, i-번째 서브프레임에서 PUCCH를 전송할 수 있다.
도 5는 본 개시의 일 실시 예에 따라, CA 시스템에서 하향링크 데이터 및 하향링크 제어 정보의 전송과 상향링크 제어 정보의 전송에 대한 또 다른 예시를 설명하기 위한 도면이다.
도 2와 다르게, 도 5에서 CC-1은 단말로 하향링크 데이터 및 제어 정보를 전송하지 않으며, CC-2와 CC-N은 각각 단말로 PDCCH-2와 PDSCH-2 그리고 PDCCH-N과 PDSCH-N을 전송할 수 있다.
도 2 내지 도 4를 참조하여 설명된 내용에 따르면, 단말은 PCell (CC-1)로부터 전송된 PDCCH-1의 2-bit TPC command field를 통해
Figure PCTKR2019010160-appb-img-000070
값에 대한 정보를 획득하고, SCell들로부터 전송된 PDCCH들의 2-bit TPC command field를 통해, PCell로 전송되는 PUCCH의 자원할당 정보를 획득할 수 있다. 이 때, 둘 이상의 SCell들이 PDCCH를 전송하는 경우, 각 셀의 PDCCH로 전송되는 2-bit TPC command field는 동일한 값을 가질 수 있다.
도 5에 따르면, PCell이 전송하는 PDCCH-1과 PDSCH-1이 없기 때문에, 단말은 PUCCH 전송을 위해 참조할 수 있는
Figure PCTKR2019010160-appb-img-000071
값을 PDCCH-1의 DCI를 통해 획득할 수 없을 수 있다.
도 6은, 본 개시의 일 실시 예에 따라, 도 5에 따른 단말의 동작에 대한 예시를 설명하기 위한 도면이다.
본 개시의 일 실시 예에 따른 단말은 (n - k)-번째 서브프레임에서 하나 또는 둘 이상의 셀들로부터 하나 또는 둘 이상의 DCI를 수신할 수 있다.
그리고 단말은 n-번째 서브프레임에서 PCell로 PUCCH를 전송할 수 있다. 이때, k 값은 FDD 시스템의 경우에 4로 고정되며, TDD 시스템의 경우는 k 값은 DL과 UL의 구성에 따라 (즉, TDD DL/UL configuration에 따라) 표 2를 따른다.
도 6에서 단말은 PCell로부터 (n-k)-번째 서브프레임에서 수신된 UE-specific DCI가 존재하는지를 판단할 수 있다.
PCell로부터 수신된 UE-specific DCI가 존재하는 경우, 단말은 해당 DCI로부터
Figure PCTKR2019010160-appb-img-000072
값을 획득할 수 있다.
만일 PCell로부터 수신된 UE-specific DCI가 존재하지 않는 경우, 단말은 PCell로부터 수신된 group-common DCI가 존재하는지를 판단할 수 있다.
PCell로부터 수신된 group-common DCI가 (n-k)-번째 서브프레임에 존재하는 경우, 단말은 group-common DCI를 통해
Figure PCTKR2019010160-appb-img-000073
값을 획득할 수 있다.
만일 PCell로부터 수신된 group-common DCI가 (n-k)-번째 서브프레임에 존재하지 않는 경우, 단말은
Figure PCTKR2019010160-appb-img-000074
값을 0 dB로 설정할 수 있다. 그리고 단말은 SCell로부터 수신한 UE-specific DCI의 TPC command field로부터 PCell로 전송될 PUCCH의 자원정보를 획득할 수 있다.
둘 이상의 SCell들로부터 둘 이상의 UE-specific DCI를 단말이 수신하는 경우, 단말은 서로 다른 UE-specific DCI들이 서로 다른 PUCCH 자원정보를 지시할 것을 기대하지 않을 수 있다 즉, 기지국은 서로 다른 UE-specific DCI들을 통해, 서로 동일한 PUCCH 자원정보를 단말로 지시할 수 있다.
PCell과 SCell의 DCI를 통해 각각 PUCCH 전송을 위한
Figure PCTKR2019010160-appb-img-000075
값과 PUCCH 자원정보를 획득한 단말은 PCell로 전송할 PUCCH의 송신전력 값을 설정할 수 있다. 보다 구체적으로, 단말은 [수학식 2]를 이용하여 g( i) 값을 업데이트 하고 (이때, i = n), [수학식 1]을 이용하여 P PUCCH( n) 값을 설정할 수 있다. 그리고 단말은 설정한 P PUCCH( n)을 이용하여, n-번째 서브프레임에서 PUCCH를 전송할 수 있다.
도 2 내지 도 6을 참조하여 설명한 바와 같이, 2-bit TPC command field가 PCell의 DCI에서 전송됐는지 또는 SCell의 DCI로부터 전송됐는지에 따라, TPC command field에 대한 단말의 해석이 달라질 수 있다. 즉, 단말은 PCell에서 전송된 DCI의 TPC command field를 통해
Figure PCTKR2019010160-appb-img-000076
값을 획득하고, SCell들에서 전송된 DCI의 TPC command field를 통해 PUCCH의 자원정보를 획득할 수 있다. 이러한 동작은 PUCCH의 자원할당 정보를 알려주기 위한 추가적인 비트가 필요 없기 때문에, DCI 비트 수의 오버헤드를 줄일 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따른 통신 시스템에서는, DCI 비트수가 늘어날 필요가 있을 수 있다. 따라서, 본 개시의 일 실시 예에 따른 통신 시스템에서는, PUCCH의 송신전력 제어를 위한
Figure PCTKR2019010160-appb-img-000077
값을 단말에게 알려주는 DCI 비트와 PUCCH의 자원할당 정보를 알려주는 DCI 비트가 각각 별도로 존재할 수 있다. 이러한 상황에서, 단말은 둘 이상의 DCI를 둘 이상의 셀로부터 수신할 수 있고, 이때 단말이 수행해야 할 동작을 정의할 필요가 있다. 예를 들어, 단말이 PCell의 UE-specific DCI의 TPC command field를 따를 것인지 여부 또는 단말이 PCell과 SCell에서 전송되는 둘 이상의 TPC command field를 모두 따를 것인지 여부 등이 정의될 필요가 있다.
도 7은 본 개시의 일 실시 예에 따라, CA를 적용하는 시스템에서의 하향링크 데이터 및 하향링크 제어 정보의 전송과 상향링크 제어 정보의 전송에 대해 설명하기 위한 도면이다.
본 개시의 일 실시 예에 따른 단말은 (n-k)-번째 서브프레임에서 하나 또는 둘 이상의 셀들로부터 하나 또는 둘 이상의 DCI를 수신할 수 있다. 그리고 단말은 n-번째 서브프레임에서 PCell로 PUCCH를 전송할 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따른 통신 시스템에서, 다양한 래이턴시(latency)를 갖는 서비스를 지원하기 위해, 기지국이 k 값을 유연(flexible)하게 설정할 수 있다. 이때, k는 DCI를 수신한 시점과 PUCCH를 전송하는 시점과의 시간 차이를 의미할 수 있다.
보다 구체적으로, 주파수 분할 다중화(Frequency Division Duplexing, FDD) 시스템의 경우 k 값은 4일 수 있고, 시간 분할 다중화(Time Devision Duplexing, TDD) 시스템의 경우 k 값은 DL과 UL의 구성에 따라 표 2에서 명시된 값을 따를 수 있다. 즉, 고정된 k 값이 사용될 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 프레임 또는 슬롯(slot)을 구성하는 하향링크(Downlink, DL)와 상향링크(Uplink, UL)의 비율 및 패턴은 매우 다양할 수 있으며, 동적으로(dynamic) 변경될 수 있다. 따라서, 기지국은 k 값을 단말에게 구성(configurate) 또는 지시(indicate)할 수 있다.
예를 들어, 기지국은 RRC 시그널링을 통해 둘 이상의 k 값들로 구성된 k 값들의 후보군 (candidate)을 단말에게 알려주고, DCI를 통해 k 값들의 후보군 들 중 하나의 k 값을 단말에게 지시(indicate)할 수 있다. 이때, 기지국은 단말의 프로세싱 시간(processing time) 능력을 충분히 고려하여 k 값을 설정할 수 있다. 보다 구체적으로, 기지국은 단말의 능력협상을 하는 과정에서, 각 단말의 처리 시간 (processing time) 능력에 대한 정보를 획득할 수 있다. 예를 들어, 단말-A는 빠른 처리 시간을 제공할 수 있어서 작은 k 값을 사용할 수 있으나, 단말-B는 빠른 처리 시간을 제공할 수 없으므로 큰 k 값을 사용해야 할 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 단말은 k 값을 이용하여, PCell로부터 (n-k)-번째 서브프레임에서 수신된 UE-specific DCI가 존재하는지를 판단할 수 있다.
PCell로부터 수신된 UE-specific DCI가 존재하는 경우, 단말은 해당 DCI의 TPC command field로부터
Figure PCTKR2019010160-appb-img-000078
값을 획득할 수 있다.
만일 PCell로부터 수신된 UE-specific DCI가 존재하지 않는 경우, 단말은 SCell로부터 수신된 UE-specific DCI가 존재하는지를 판단할 수 있다.
SCell로부터 수신된 UE-specific DCI가 존재하는 경우, 단말은 해당 DCI의 TPC command field로부터
Figure PCTKR2019010160-appb-img-000079
값을 획득할 수 있다.
만일, 둘 이상의 SCell로부터 둘 이상의 UE-specific DCI를 수신한 경우, 단말은 가장 낮은 셀 인덱스(lowest cell index)를 갖는 SCell로부터 수신한 UE-specific DCI의 TPC command field로부터
Figure PCTKR2019010160-appb-img-000080
값을 획득할 수 있다.
PCell과 SCell로부터 수신한 UE-specific DCI가 없는 경우, 단말은,
Figure PCTKR2019010160-appb-img-000081
값을 0 dB로 설정할 수 있다.
단말은, PCell 또는 SCell의 UE-specific DCI를 통해 획득한
Figure PCTKR2019010160-appb-img-000082
값 (PCell 또는 SCell로부터 수신한 UE-specific DCI가 존재하는 경우), 또는 0 dB로 설정된
Figure PCTKR2019010160-appb-img-000083
값 (PCell 또는 SCell로부터 수신한 UE-specific DCI가 존재하지 않는 경우)을 기초로, [수학식 2]를 이용하여, g( i) 값을 업데이트 할 수 있다 (이때, i = n).
한편, 기지국은 PUCCH 자원정보를, PCell 및 하나 이상의 SCell의 UE-specific DCI를 통해 전송할 수 있다. 이때 기지국은 UE-specific DCI를 통해 전송되는 PUCCH 자원정보를 모든 셀에 동일하게 설정하여 단말로 전송할 수 있다.
따라서 단말은, PCell 또는 SCell들 중 하나의 셀로부터 전송되는 UE-specific DCI를 통해 PUCCH 자원정보를 획득할 수 있다. 업데이트 한 g( i) 값과 획득한 PUCCH 자원정보를 이용하여, 단말은 PCell로 전송할 PUCCH의 송신전력 값을 설정할 수 있다. 그리고 단말은 설정한 PUCCH 송신전력 값을 이용하여, n-번째 서브프레임에서 PUCCH를 전송할 수 있다.
도 8은 본 개시의 일 실시 예에 따라, CA를 적용하는 시스템에서의 하향링크 데이터 및 하향링크 제어 정보의 전송과 상향링크 제어 정보의 전송에 대해 설명하기 위한 도면이다.
본 개시의 일 실시 예에 따른 단말은 (n-k)-번째 서브프레임에서 하나 또는 둘 이상의 셀들로부터 하나 또는 둘 이상의 DCI를 수신할 수 있다. 그리고 단말은 n-번째 서브프레임에서 PCell로 PUCCH를 전송할 수 있다.
도 7을 참고하여 설명한 바와 같이, 단말은 k 값을 이용하여, PCell로부터 (n-k)-번째 서브프레임에서 수신된 UE-specific DCI가 존재하는지를 판단할 수 있다.
PCell로부터 수신된 UE-specific DCI가 존재하는 경우, 단말은 DCI의 TPC command field로부터
Figure PCTKR2019010160-appb-img-000084
값을 획득할 수 있다.
만일 PCell로부터 수신된 UE-specific DCI가 존재하지 않는 경우, 단말은 SCell로부터 수신된 UE-specific DCI가 존재하는지를 판단할 수 있다.
SCell로부터 수신된 UE-specific DCI가 존재하는 경우, 단말은 해당 DCI의 TPC command field로부터
Figure PCTKR2019010160-appb-img-000085
값을 획득할 수 있다.
만일, 둘 이상의 SCell로부터 둘 이상의 UE-specific DCI를 수신한 경우, 기지국과 단말 사이에 미리 정해진 약속에 의해 단말은 SCell로부터 수신한 UE-specific DCI의 TPC command field로부터
Figure PCTKR2019010160-appb-img-000086
값을 획득할 수 있다 예를 들어, 단말은, 가장 낮은 셀 인덱스 (lowest cell index)를 갖는 SCell로부터 수신한 UE-specific DCI의 TPC command field로부터
Figure PCTKR2019010160-appb-img-000087
값을 획득할 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, PCell과 SCell로부터 수신한 UE-specific DCI가 없는 경우, 단말은 PCell로부터 group-common DCI의 수신 여부를 판단할 수 있다.
PCell로부터 수신한 group-common DCI가 존재하는 경우, 단말은 group-common DCI를 통해
Figure PCTKR2019010160-appb-img-000088
값을 획득할 수 있다.
만일, PCell 또는 SCell로부터 수신한 UE-specific DCI가 없고 PCell로부터 수신한 group-common DCI가 존재하지 않는 경우, 단말은
Figure PCTKR2019010160-appb-img-000089
값을 0 dB로 설정할 수 있다.
단말은, 획득한
Figure PCTKR2019010160-appb-img-000090
값 (PCell 또는 SCell로부터 수신한 UE-specific DCI가 존재하는 경우 또는 PCell로부터 수신한 group-common DCI가 존재하고 SCell로부터 수신한 UE-specific DCI가 존재하지 않는 경우), 또는 0 dB로 설정된
Figure PCTKR2019010160-appb-img-000091
값 (PCell로부터 수신한 UE-specific DCI 또는 group-common DCI가 존재하지 않고 SCell로부터 수신한 UE-specific DCI가 존재하지 않는 경우)을 기초로, [수학식 2]를 이용하여, g( i) 값을 업데이트 할 수 있다 (이때, i = n).
한편, 도 7에서와 마찬가지로 PUCCH 자원정보는 PCell 및 하나 이상의 SCell의 UE-specific DCI를 통해 기지국이 전송할 수 있으며, 이때 기지국은 UE-specific DCI를 통해 전송되는 PUCCH 자원정보를 모든 셀에 동일하게 설정하여 단말로 전송할 수 있다.
따라서 단말은, PCell 또는 SCell들 중 하나의 셀로부터 전송되는 UE-specific DCI를 통해 PUCCH 자원정보를 획득할 수 있다. 업데이트 한 g( i) 값과 획득한 PUCCH 자원정보를 이용하여, 단말은 PCell로 전송할 PUCCH의 송신전력 값을 설정할 수 있다. 그리고 단말은 설정한 PUCCH 송신전력 값을 이용하여, n-번째 서브프레임에서 PUCCH를 전송할 수 있다.
도 9는 본 개시의 일 실시 예에 따라, CA를 적용하는 시스템에서의 하향링크 데이터 및 하향링크 제어 정보의 전송과 상향링크 제어 정보의 전송에 대해 설명하기 위한 도면이다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 도 8에서, PCell로부터 전송된 UE-specific DCI가 존재하지 않는 경우, 단말은 가장 낮은 셀 인덱스를 갖는 SCell로부터 UE-specific DCI의 존재 여부를 판단하고, 해당 DCI가 존재하지 않는 경우, 단말은 PCell로부터 전송된 group-common DCI의 존재 여부를 판단할 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 도 9에서, 단말은 PCell로부터 전송된 UE-specific DCI가 존재하지 않는 경우, PCell로부터 전송된 group-common DCI의 존재 여부를 먼저 판단하고, 해당 DCI가 존재할 경우, 단말은 group-common DCI로부터
Figure PCTKR2019010160-appb-img-000092
값을 획득할 수 있다.
그리고 PCell로부터 전송된 UE-specific DCI 또는 group-common DCI가 존재하지 않을 경우, 단말은 SCell로부터 전송된 UE-specific DCI의 존재 여부를 판단할 수 있다. 둘 이상의 SCell로부터 UE-specific DCI가 전송된 경우, 단말은 가장 낮은 셀 인덱스를 갖는 SCell로부터 전송된 UE-specific DCI를 통해
Figure PCTKR2019010160-appb-img-000093
값을 획득할 수 있다.
PCell로부터 수신한 UE-specific DCI 또는 group-common DCI가 존재하지 않고, SCell들로부터 수신한 UE-specific DCI가 존재하지 않는 경우, 단말은
Figure PCTKR2019010160-appb-img-000094
값을 0 dB로 설정할 수 있다. 단말은, 획득한
Figure PCTKR2019010160-appb-img-000095
값 또는 0 dB로 설정된
Figure PCTKR2019010160-appb-img-000096
값을 기초로, [수학식 2]를 이용하여, g( i) 값을 업데이트 할 수 있다 (이때, i = n).
한편, 도 7 및 도 8에서와 마찬가지로, PUCCH 자원정보는 PCell 및 하나 이상의 SCell의 UE-specific DCI를 통해 기지국이 전송할 수 있다. 이때, 기지국은 UE-specific DCI를 통해 전송되는 PUCCH 자원정보를 모든 셀에 동일하게 설정하여 단말로 전송할 수 있다.
따라서 단말은, PCell 또는 SCell들 중 하나의 셀로부터 전송되는 UE-specific DCI를 통해 PUCCH 자원정보를 획득할 수 있다. 업데이트 한 g( i) 값과 획득한 PUCCH 자원정보를 이용하여, 단말은 PCell로 전송할 PUCCH의 송신전력 값을 설정할 수 있다. 그리고 단말은 설정한 PUCCH 송신전력 값을 이용하여, n-번째 서브프레임에서 PUCCH를 전송할 수 있다.
기지국의 PUCCH 자원정보 전송에 대한 또 다른 일 예로, 기지국과 단말 간 미리 약속된 규칙을 통해, 기지국은 단말에게 PUCCH 자원정보를 전송할 수 있다. 즉, 기지국은, PCell 또는 SCell들 중 하나의 셀로부터 전송되는 UE-specific DCI를 통해 PUCCH 자원정보를 동일하게 설정하여 전송하지 않을 수 있다. 본 개시의 일 실시 예에 따르면, 단말과 기지국은 PCell로부터 전송되는 UE-specific DCI를 통해 PUCCH 자원 정보를 전송할 것을 약속할 수 있다.
이러한 경우, 단말은 PCell로부터 전송되는 UE-specific DCI를 통해서 PUCCH 자원정보를 획득하고, 나머지 SCell 또는 SCell들로부터 전송되는 UE-specific DCI에 포함된 PUCCH 자원정보는 기지국의 설정과 무관하게 무시할 수 있다. 또 다른 일 예로, 기지국은 나머지 SCell 또는 SCell들로부터 전송되는 UE-specific DCI에 포함된 PUCCH 자원정보에 대한 필드(field)를 특정 값으로 설정할 수 있다 예를 들어, 기지국은, 필드의 모든 비트들을 '0' 또는 '1'로 설정할 수 있다. 이를 수신한 단말은 PUCCH 자원정보에 대한 필드를 무시할 수 있다. SCell 또는 SCell들로부터 전송되는 UE-specific DCI에 포함된 PUCCH 자원정보에 대한 필드(field)를 특정 값으로 설정하는 경우를 예시하였으나, 보다 일반적으로, 기지국은 단말과 약속한 특정 셀에서 전송되는 UE-specific DCI에만 유효한 PUCCH 자원정보를 전송하고, 나머지 셀에서 전송되는 UE-specific DCI에는 유효하지 않은 PUCCH 자원정보를 전송하는 것으로 설명할 수 있다. 이때, 유효하지 않은 PUCCH 자원정보를 특정 값으로 설정된 PUCCH 자원 정보에 대한 필드로 간주할 수 있다.
기지국의 PUCCH 자원정보 전송에 대한 또 다른 일 예로, 기지국은 PCell과 가장 낮은 셀 인덱스를 갖는 SCell로부터 전송된 UE-specific DCI를 통해, 단말에게 PUCCH 자원정보를 알려줄 수 있다. PCell로부터 UE-specific DCI를 수신하지 못한 단말은, 가장 낮은 셀 인덱스를 갖는 SCell로부터 전송된 UE-specific DCI의 수신을 통해 PUCCH 자원정보를 획득할 수 있다.
단말은 PCell과 가장 낮은 셀 인덱스를 갖는 SCell로부터 전송되는 UE-specific DCI들을 통해 PUCCH 자원정보를 획득하고, 나머지 SCell 또는 SCell들로부터 전송되는 UE-specific DCI에 포함된 PUCCH 자원정보는 기지국의 설정과 무관하게 무시할 수 있다. 또는, 기지국이 SCell 또는 SCell들로부터 전송되는 UE-specific DCI에 포함된 PUCCH 자원정보 필드를, 특정 값으로 설정할 수 있다 예를 들어, 기지국은, 필드의 모든 비트들을 '0' 또는 '1'로 설정할 수 있다.
또 다른 일 예로, 기지국은 특정 SCell로 전송되는 UE-specific DCI를 통해서 PUCCH 자원정보를 단말에게 알려줄 수 있다. 예를 들어, 기지국은, 가장 낮은 셀 인덱스를 갖는 SCell로 전송되는 UE-specific DCI를 통해서, PUCCH 자원정보를 단말에게 알려줄 수 있다. 단말은, PCell로부터 수신한 UE-specific DCI 및 나머지 SCell 또는 SCell들로부터 전송되는 UE-specific DCI에 포함된 PUCCH 자원정보를, 기지국의 설정과 무관하게 무시할 수 있다.
또는, 기지국은, 단말이 PUCCH 자원정보를 획득하기 위해 참조하는 UE-specific DCI를 제외한 나머지 UE-specific DCI들에 포함된 PUCCH 자원정보 필드를, 특정 값으로 설정할 수 있다. 예를 들어, 기지국은, 필드의 모든 비트들을 '0' 또는 '1'로 설정할 수 있다.
또 다른 일 예로, 기지국은 특정 SCell로 전송되는 UE-specific DCI를 통해서 PUCCH 자원정보를 단말에게 알려줄 수 있다. 예를 들어, 기지국은, 가장 낮은 셀 인덱스를 갖는 SCell로 전송되는 UE-specific DCI를 PUCCH 자원정보를 단말에게 알려줄 수 있다. 단말은, PCell로부터 수신한 UE-specific DCI 및 나머지 SCell 또는 SCell들로부터 전송되는 UE-specific DCI에 포함된 PUCCH 자원정보를, 기지국의 설정과 무관하게 무시할 수 있다.
또는, 기지국은, 단말이 PUCCH 자원정보를 획득하기 위해 참조해야 할 UE-specific DCI를 제외한 나머지 UE-specific DCI들에 포함된 PUCCH 자원정보 필드를, 특정 값으로 설정할 수 있다. 예를 들어, 기지국은, 필드의 모든 비트들을 '0' 또는 '1'로 설정할 수 있다.
또 다른 일 예로, 기지국은, PUCCH 자원정보를 획득하기 위해 단말이 참조해야 할 셀의 인덱스를 RRC 시그널링 또는 MAC CE를 통해 단말로 알려줄 수 있다.
이를 획득한 단말은, 해당 셀 인덱스를 갖는 셀로부터 전송되는 UE-specific DCI로부터 PUCCH 자원정보를 획득할 수 있다. 단말은, 기지국이 알려준 셀 인덱스를 갖지 않는 셀 또는 셀 들로부터 전송되는 UE-specific DCI들로부터 전송되는 PUCCH 자원정보는 무시할 수 있다.
도 10은 본 개시의 일 실시 예에 따라, CA를 적용하는 시스템에서의 하향링크 데이터 및 하향링크 제어 정보의 전송과 상향링크 제어 정보의 전송에 대해 설명하기 위한 도면이다.
본 개시의 일 실시 예에 따른 단말은, PCell과 하나 이상의 SCell로부터 수신한 모든 UE-specific DCI들로부터 획득한
Figure PCTKR2019010160-appb-img-000097
값을 이용하여 [수학식 2]의 g( i) 값을 업데이트 할 수 있다 즉, 단말은, UE-specific DCI들에 포함된 모든
Figure PCTKR2019010160-appb-img-000098
값들을 누적하여 사용할 수 있다. group-common DCI들에 포함된
Figure PCTKR2019010160-appb-img-000099
값은 누적되지 않을 수 있다.
수신한 UE-specific DCI가 없는 경우, 단말은
Figure PCTKR2019010160-appb-img-000100
값을 0dB로 설정하고 [수학식 2]를 이용하여 g( i) 값을 업데이트 할 수 있다.
또한, 도 9를 참조하여 설명한 바와 같이, 단말은 상술한 방법들 중 적어도 하나의 방법을 통해 PUCCH 자원정보를 획득할 수 있다.
업데이트 한 g( i) 값과 획득한 PUCCH 자원정보를 이용하여, 단말은 PCell로 전송할 PUCCH의 송신전력 값을 설정할 수 있다.
그리고 단말은, 설정된 PUCCH 송신전력 값을 이용하여, n-번째 subframe에서 PUCCH를 전송할 수 있다.
도 11은 본 개시의 실시 예에 따른 서브프레임(subframe)과 슬롯(slot)을 설명하기 위한 도면이다.
1개의 서브프레임(1 subframe)은 시간 축에서 1 ms의 길이를 가지며 1개의 슬롯(1 slot)은 14 심볼로 구성될 수 있다. 15 kHz 부반송파 간격 (subcarrier spacing)을 사용하는 경우, 14 심볼로 구성된 1개의 슬롯은 1 ms의 길이를 갖게 되므로, 1개의 슬롯과 1개의 서브프레임은 동일한 개념이 될 수 있다.
30kHz 부반송파 간격을 사용하는 경우, 14 심볼로 구성된 1개의 슬롯은 0.5 ms의 길이를 갖게 되므로, 1개의 서브프레임은 2개의 슬롯으로 구성될 수 있다. 또한, 60 kHz 부반송파 간격을 사용하는 경우, 14 심볼로 구성된 1개의 슬롯은 0.25 ms의 길이를 갖게 되므로, 1개의 서브프레임은 4개의 슬롯으로 구성될 수 있다. 따라서, 부반송파 간격 Δf가 15 kHz를 기준으로 N배가 되면, 1개의 서브프레임을 구성하는 슬롯의 수도 N배로 증가할 수 있다.
따라서, 도 11에 도시되지 않은 부반송파 간격을 사용하는 경우에도, 이러한 규칙이 적용될 수 있다. 예를 들어 120 kHz 부반송파 간격을 사용하는 경우에는 Δf가 15 kHz를 기준으로 8배가 되므로, 1개의 서브프레임을 구성하는 슬롯의 수는 8이 될 수 있다.
도 12는 본 개시의 실시 예에 따라 슬롯 기반의 스케줄링과 미니-슬롯(mini-slot) 기반의 스케줄링을 설명하기 위한 도면이다.
도 12(a)는 슬롯 기반의 스케줄링을 설명하기 위한 도면이다.
n-번째 하향링크 슬롯은 PDCCH와 PDSCH로 구성되고 (n+k1)-번째 상향링크 슬롯은 PUSCH와 PUCCH로 구성될 수 있다. 이때, 설명의 편의를 위해 n-번째 슬롯의 PDCCH가 1개의 심볼로 구성된 것으로 도시되어 있으나, PDCCH는 2개의 심볼 또는 3개의 심볼로 구성될 수도 있다. 그리고 PDCCH가 전송되는 심볼의 위치가 첫 번째 심볼인 것으로 도시되었으나, 이에 반드시 한정되지 않는다. 즉, PDCCH가 전송되는 심볼의 위치는, 두 번째 심볼 또는 두 번째 심볼 이후에 위치될 수 있다.
그리고, (n+k1)-번째 슬롯에서 PUCCH는 마지막 1개의 심볼에서 전송됨을 예시하였으나, (n+k1)-번째 슬롯을 구성하는 14개의 심볼들 중 임의의 위치에서 전송될 수도 있다. 또한, PUCCH가 1개의 심볼로 구성됨을 예시하였으나, PUCCH를 구성하는 심볼의 수는 2개 이상, 14개 이하일 수 있다.
도 12(b)는 미니-슬롯(mini-slot) 기반의 스케줄링을 설명하기 위한 도면이다.
하향링크 미니-슬롯은 n-번째 하향링크 슬롯 내에 PDCCH와 PDSCH로 구성될 수 있다. 이때, 미니-슬롯은 1개의 PDCCH 심볼과 2개의 PDSCH 심볼로 구성된 경우를 예시하였으나 이에 국한되지 않을 수 있다. 즉, 하향링크 슬롯 기반의 스케줄링에서 사용된 PDSCH 심볼 개수보다 적은 경우, 이를 하향링크 미니-슬롯이라 할 수 있다.
(n+k2)-번째 상향링크 슬롯은 PUSCH와 PUCCH로 구성될 수 있다. 이때, 설명의 편의를 위해 (n+k2)-번째 상향링크 슬롯 내의 상향링크 미니-슬롯은 5개의 심볼로 구성됨을 도시하였으나 이에 국한되지 않을 수 있다. 즉, 상향링크 슬롯 기반의 스케줄링에서 사용된 PUSCH 심볼 개수보다 적은 경우, 이를 상향링크 미니-슬롯으로 명명할 수 있다. 그리고, (n+k2)-번째 슬롯에서 PUCCH는 마지막 1개의 심볼에 전송됨을 예시하였으나, (n+k2)-번째 상향링크 슬롯을 구성하는 14개의 심볼들 중 임의의 위치에서 전송될 수 있다. 또한, PUCCH가 1개의 심볼로 구성됨을 예시하였으나, PUCCH를 구성하는 심볼의 수는 2개 이상, 14개 이하일 수 있다.
도 13은 본 개시의 일 실시 예에 따라, CA를 적용하는 시스템에서의 슬롯 기반의 스케줄링과 미니-슬롯 기반의 스케줄링이 혼재하는 경우를 설명하기 위한 도면이다.
기지국은 캐리어 1번 (CC#1)에서 슬롯 기반의 스케줄링을 통해 n1-번째 슬롯에서 PDCCH와 PDSCH를 전송한다고 가정하며 CC#1을 PCell로 가정한다. 그리고 기지국은 캐리어 2번 (CC#2)에서 미니-슬롯 기반의 스케줄링을 통해 n2-번째 슬롯 내에서 3개의 심볼로 구성된 미니-슬롯으로 PDCCH와 PDSCH를 전송한다고 가정한다. 또한 기지국은 캐리어 3번(CC#3)에서 미니-슬롯 기반의 스케줄링을 통해 n3-번째 슬롯 내에서 5개의 심볼로 구성된 미니-슬롯으로 PDCCH와 PDSCH를 전송한다고 가정한다. 마지막으로 PUCCH는 PCell인 CC#1을 통해서만 전송된다고 가정한다.
이때, n1, n2, n3는 서로 다를 수 있지만 n1 + k1 = n2 + k2 = n3 + k3일 수 있다. 이는 각 CC의 하향링크에서 전송되는 슬롯 또는 미니-슬롯으로 구성된 PDSCH에 대한 HARQ-ACK/NACK 정보가 동일한 시점의 PUCCH를 통해 전송될 수 있음을 의미할 수 있다.
또한 도 13에서 PUCCH는 모든 셀에서 전송되는 것처럼 도시하였으나, 이는 시스템 관점에서 CA를 지원하지 않는 단말이 특정 셀에 접속한 경우를 고려한 하나의 예시이다. 즉, CC#2에 접속한 CA 지원 능력이 없는 단말-2는 CC#2의 하향링크 캐리어를 통해 PDCCH 및 PDSCH를 수신하고 상향링크 캐리어에서 PUCCH를 전송할 수 있다.
그리고 CC#3에 접속한 CA 지원 능력이 없는 단말-3은 CC#3의 하향링크 캐리어를 통해 PDCCH 및 PDSCH를 수신하고 상향링크 캐리어에서 PUCCH를 전송할 수 있다. 이와 달리, CA 지원 능력이 있는 단말-1은 CC#1과 CC#2 그리고 CC#3을 통해 PDCCH 및 PDSCH를 수신하고, CC#1의 상향링크 캐리어에서 PUCCH를 전송할 수 있다. 이 때, CC#1이 PCell이라고 가정한다. 도 13에서는 3개의 CC에 대해 도시하였으나, 그 이상의 CC를 갖는 CA 시나리오에서도 적용될 수 있다.
앞서 언급한 가정하에, CA 지원 능력이 있는 단말은, CC#1의 n1-번째 슬롯으로 전송되는 PDCCH의 DCI 필드(field)로부터 PUCCH가 (n1+k1)-번째 슬롯에서 전송된다는 것을 알려주는 PUCCH의 타이밍(timing) 정보 (즉, k1 값), (n1+k1)-번째 슬롯에서 전송되는 PUCCH의 자원정보 및 PUCCH의 송신전력 값 설정을 위한 δ PUCCH 값을 획득할 수 있다.
그리고, 단말은, CC#2의 n2-번째 슬롯내에서 미니-슬롯을 통해 전송되는 PDCCH의 DCI 필드로부터 PUCCH가 (n2+k2)-번째 슬롯에서 전송된다는 것을 알려주는 PUCCH의 타이밍 정보 (즉, k2 값), (n2+k2)-번째 슬롯에서 전송되는 PUCCH의 자원정보 및 PUCCH의 송신전력 값 설정을 위한 δ PUCCH 값을 획득할 수 있다.
마찬가지로, 단말은, CC#3의 n3-번째 슬롯내에서 미니-슬롯을 통해 전송되는 PDCCH의 DCI 필드로부터 PUCCH가 (n3+k3)-번째 슬롯에서 전송된다는 것을 알려주는 PUCCH의 타이밍 정보 (즉, k3 값), (n3+k3)-번째 슬롯에서 전송되는 PUCCH의 자원정보 및 PUCCH의 송신전력 값 설정을 위한 δ PUCCH 값을 획득할 수 있다.
도 14는 본 개시의 일 실시 예에 따라, 슬롯 기반의 스케줄링과 미니-슬롯 기반의 스케줄링이 혼재하는 CA 환경에서 하향링크 데이터 및 하향링크 제어 정보의 전송과 상향링크 제어 정보의 전송에 대해 설명하기 위한 도면이다.
본 개시의 일 실시 예에 따른 단말은 하나 또는 둘 이상의 셀들로부터 하나 또는 둘 이상의 DCI를 수신할 수 있다. 이때, DCI는 UE-specific DCI이거나 group-common DCI일 수 있다.
도 14를 참조하면, 단말은 소정 시간 구간 동안 DCI를 수신할 수 있다. 구체적으로, 단말은, PUCCH 송신 전력을 결정하기 위해, 적어도 하나 이상의 셀들로부터 적어도 하나 이상의 DCI를 수신할 수 있다. 이 때, DCI들은 소정의 시간 구간 동안 수신될 수 있다.
구체적으로, 수신된 DCI들은 Pcell로부터 C-RNTI(Cell Radio Network Temporary Identifier)에 의해 스크램블링된 UE-specific DCI, Scell로부터 C-RNTI에 의해 스크램블링된 UE-specific DCI, 또는 Pcell로부터 TPC-PUCCH-RNTI에 의해 스크램블링된 common group DCI 중 적어도 하나일 수 있다. 단말이 SCG에 속한 경우, PScell 또는 Scell로부터 DCI를 수신할 수 있음은 물론이다. 또한, Pcell 또는 Scell로부터 수신되는 DCI들은 복수 개일 수 있다.
단말은 Pcell 및 적어도 하나 이상의 Scell로부터 수신된 DCI에 기초하여, PUCCH 송신 전력을 결정하기 위한 송신 전력 제어 파라미터 δ PUCCH를 획득할 수 있다. 구체적으로, 단말은 Pcell 및 적어도 하나 이상의 Scell로부터 수신된 DCI로부터 소정의 시간 구간동안 획득된 획득된 모든 송신 전력 제어 파라미터 δ PUCCH를 누적 계수할 수 있다. 또한, 단말은 누적 계수된 δ PUCCH 에 기초하여 PUCCH 송신 전력을 결정할 수 있다. 단말은 결정된 PUCCH 송신 전력에 기초하여 δ PUCCH를 수신할 수 있다.
도 13에서 도시한 바와 같이, 단말은 CC#1의 n1-번째 슬롯, CC#2의 n2-번째 슬롯, 그리고 CC#3의 n3-번째 슬롯에서 슬롯 또는 미니-슬롯 기반의 스케줄링을 통해 전송되는 PDSCH 및 해당 PDSCH 대한 제어정보를 포함하는 PDCCH를 각 CC별로 수신할 수 있다. 이때, 각 CC별로 수신되는 PDCCH는, 슬롯 기반 또는 미니-슬롯 기반의 스케줄링에 대한 PDCCH이므로, DCI는 UE-specific DCI로 간주될 수 있다. 도 13에서 도시하지는 않았으나 UE-specific DCI와 더불어, 단말은 각 CC별로 group-common DCI를 수신할 수 있다.
따라서, 단말이 도 13에서 도시한 n1 + k1 = n2 + k2 = n3 + k3 시점에 전송되는 PUCCH의 송신전력 값 설정을 위한 [수학식 2]에 기술된 g(i)의 업데이트 방법이 필요할 수 있다. 즉, 둘 이상의 UE-specific DCI 또는 group-common DCI를 단말이 수신하는 경우, δ PUCCH 값의 누적 방법에 대한 고려가 필요할 수 있다. 이를 지원하기 위해, 기지국과 단말은 사전에 약속된 구간 (또는 윈도우)을 미리 정의할 수 있다.
도 15a 및 도 15b는 본 개시의 실시 예에 따른 δ PUCCH 값 누적의 시작 시점과 종료 시점에 대해 설명하기 위한 도면이다.
도 15a는 PDCCH-2가 PUCCH-1 전송 이전에 수신되는 경우에 대한 예시를 도시한 것이고, 도 15b는 PDCCH-2가 PUCCH-1 전송 이후에 수신되는 경우에 대한 예시를 도시한 것이다.
본 개시의 실시 예에 따른 단말은, 현재 PUCCH 전송에 대한 정보를 포함하는 UE-specific DCI의 수신이 종료된 시점을 δ PUCCH 값의 누적을 시작하는 순간으로 간주하며, 해당 UE-specific DCI를 수신한 시점부터 미리 정의된 구간 내에 수신된 모든 DCI(하나 이상의 셀로부터 전송되는 하나 이상의 UE-specific DCI와 group-common DCI)들로부터 δ PUCCH 값들을 획득하고, 획득한 모든 δ PUCCH 값들을 누적할 수 있다.
PDCCH-2는 현재 단말이 전송하려는 PUCCH-2에 대한 정보를 포함하는 UE-specific DCI를 나타내고, PDCCH-1은 현재 전송하려는 PUCCH-2 바로 이전에 전송한 PUCCH-1에 대한 정보를 포함하는 UE-specific DCI를 나타낸다. 이때, δ PUCCH 값 누적의 시작을 알려주는 UE-specific DCI(즉, 현재 전송하려는 PUCCH-2 전송에 대한 정보를 포함하는 UE-specific DCI)는 PCell에서만 전송된다고 기지국과 단말은 약속할 수 있다.
PCell에서 전송되는 UE-specific DCI가 없는 경우, 특정 SCell 셀로부터 전송된 UE-specific DCI가 δ PUCCH 값 누적의 시작을 알려준다고 기지국과 단말은 약속할 수 있다. 이때 특정 SCell 셀은 SCell들 중 셀 인덱스가 가장 낮은 셀(또는 셀 인덱스가 가장 높은 셀)이라고 기지국과 단말은 약속할 수 있다. 또 다른 일 예로, 기지국은 δ PUCCH 값 누적의 시작을 알려주는 셀의 인덱스를 단말에게 설정(configuration)해 줄 수 있다. 이를 수신한 단말은, 해당 인덱스를 갖는 셀로부터 전송된 UE-specific DCI의 수신이 종료된 시점부터 δ PUCCH 값의 누적을 시작할 수 있다.
한편, δ PUCCH 값 누적의 종료는 현재 전송하려는 PUCCH (PUCCH-2)의 전송 이전까지 일 수 있다. 즉 단말은 PDCCH-2의 수신을 종료한 시점에 δ PUCCH 값 누적을 시작하여 PUCCH-2의 송신을 시작할 때 δ PUCCH 값 누적을 종료할 수 있다. 그러나 이러한 경우, 단말이 누적한 δ PUCCH 값들을 이용하여 [수학식 2]의 g(i) 값을 업데이트하고 PUCCH 전송을 위한 송신 전력을 설정할 수 있는 시간이 부족할 수 있다. 이 때, δ PUCCH 값 누적은 현재 전송하려는 PUCCH (PUCCH-2)의 송신이 시작되기 이전에 종료될 수 있다. 이는, 도 15a 및 도 15b에서 오프셋(offset)으로 표기되었다.
이러한 오프셋 정보는 단말의 신호처리 능력 (processing time capability)을 고려하여 결정돼야 하며, 사전에 정의된 값일 수 있다. 또는, 기지국이 RRC 시그널링을 통해 단말로 오프셋 정보를 설정(configuration)할 수 있다. 또는, 기지국이 설정(configuration)한 값에 기반하여, 단말이 오프셋 정보를 계산할 수 있다.
도 16은 본 개시의 실시 예에 따른 δ PUCCH 값 누적의 시작 시점과 종료 시점에 대해 설명하기 위한 도면이다.
도 16a는 PDCCH-2가 PUCCH-1 전송 이전에 수신되는 경우에 대한 예시를 도시한 것이고, 도 16b는 PDCCH-2가 PUCCH-1 전송 이후에 수신되는 경우에 대한 예시를 도시한 것이다.
δ PUCCH 값 누적의 시작에 대한 또 다른 일 예로, 앞서 도 15a 및 도 15b에서 설명한 현재 PUCCH (PUCCH-2) 전송에 대한 정보를 포함하는 UE-specific DCI를 통한 δ PUCCH 값의 누적의 시작이 아닌, 도 16a 및 도 16b에서 도시한 바와 같이 이전에 전송된 PUCCH (PUCCH-1)를 기준으로 δ PUCCH 값 누적이 시작될 수 있다.
보다 구체적으로, 도 13의 (n1 + k1)-번째 슬롯에서 전송될 PUCCH를 '현재 전송하는 PUCCH (도 16에서 PUCCH-2)'라고 정의하고, 현재 전송하는 PUCCH의 바로 직전에 전송했던 PUCCH를 '직전에 전송했던 PUCCH (도 16에서 PUCCH-1)'라고 정의한다.
이때, 현재 전송하는 PUCCH의 송신전력 값 설정에 사용되는 δ PUCCH 값 누적의 시작은, 직전에 전송했던 PUCCH (PUCCH-1) 전송 시점을 기준으로 결정될 수 있다. 즉, 단말은 직전에 전송했던 PUCCH (PUCCH-1) 전송 시작 시점 (또는 PUCCH-1 전송 종료 시점)을 기준으로 δ PUCCH 값의 누적을 시작할 수 있다.
예를 들어, 직전에 전송했던 PUCCH-1의 전송 시점이 j-번째 슬롯의 p-번째 심볼이고 PUCCH-1이 L개의 심볼로 구성될 경우, 단말은 j-번째 슬롯의 p-번째 심볼의 다음 심볼부터 δ PUCCH 값의 누적을 시작할 수 있다 (PUCCH-1 전송 시작 시점 기준). 또는 단말은 j-번째 슬롯의 (p + L)-번째 심볼의 다음 심볼부터 δ PUCCH 값의 누적을 시작할 수 있다 (PUCCH-1 전송 종료 시점 기준).
한편, δ PUCCH 값 누적의 종료는 도 15a 및 도 15b에서 설명한 바와 같이 현재 전송하려는 PUCCH (PUCCH-2)의 전송 이전까지 또는 현재 전송하려는 PUCCH (PUCCH-2)의 전송을 기준으로 오프셋에서 이루어질 수 있다.
또 다른 일 예로, 도 16a 및 도 16b에서 도시한 바와 같이, δ PUCCH 값 누적의 종료는 현재 전송하려는 PUCCH-2에 대한 정보를 포함하는 PDCCH-2의 수신이 종료된 시점에서 이루어질 수 있다. 또한 도 16a 및 도 16b에서 도시하지는 않았으나, PDCCH-2의 수신 시작점에서 δ PUCCH 값 누적이 종료될 수 있다.
이때, δ PUCCH 값 누적의 종료를 알려주는 UE-specific DCI (즉, 현재 전송하려는 PUCCH-2 전송에 대한 정보를 포함하는 UE-specific DCI, PDCCH-2)는 PCell에서만 전송된다고 기지국과 단말은 약속할 수 있다. PCell에서 전송되는 UE-specific DCI가 없는 경우, 특정 SCell로부터 전송된 UE-specific DCI가 δ PUCCH 값 누적의 종료를 알려준다고 기지국과 단말은 약속할 수 있다. 이때 특정 SCell 셀은 SCell들 중 셀 인덱스가 가장 낮은 셀(또는 셀 인덱스가 가장 높은 셀)이라고 기지국과 단말은 약속할 수 있다.
또 다른 일 예로, 기지국은 δ PUCCH 값 누적의 종료를 알려주는 셀의 인덱스를 단말에게 설정(configuration)해 줄 수 있다. 이를 수신한 단말은, 해당 인덱스를 갖는 셀로부터 전송된 UE-specific DCI의 수신이 종료된 시점까지 δ PUCCH 값을 누적할 수 있다.
또 다른 일 예로, 단말은 앞서 언급한 δ PUCCH 값 누적의 시작을 알려주는 UE-specific DCI가 전송된 셀 인덱스와 동일한 셀에서, δ PUCCH 값 누적의 종료를 알려주는 UE-specific DCI가 전송될 것임을 기지국과 사전에 약속할 수 있다.
또 다른 일 예로, 직전에 전송했던 PUCCH (PUCCH-1) 전송 시작 시점 (또는 PUCCH-1 전송 종료 시점)부터 특정 오프셋을 두고 δ PUCCH 값의 누적을 시작할 수 있다. 예를 들어, 도 17(a)에 도시한 바와 같이, 직전에 전송했던 PUCCH (PUCCH-1)의 전송 시점이 j-번째 슬롯의 p-번째 심볼이고 PUCCH-1이 L개의 심볼로 구성된다고 가정한다. 또한, 오프셋 값이 K개의 심볼이라고 가정한다.
이러한 경우 단말은, 단말은 j-번째 슬롯의 p-번째 심볼을 기준으로 K개의 심볼 이전부터 (또는 이후부터) δ PUCCH 값의 누적을 시작할 수 있다 (직전에 전송된 PUCCH-1 전송 시작 시점 기준).
또는 단말은 j-번째 슬롯의 (p+L)-번째 심볼을 기준으로 K개의 심볼 이전부터 (또는 이후부터) δ PUCCH 값의 누적을 시작할 수 있다 (직전에 전송된 PUCCH-1 전송 종료 시점 기준).
이러한 오프셋 값은 사전에 정의된 값이거나 기지국이 RRC 시그널링을 통해 단말로 오프셋 값을 설정(configuration)할 수 있다. 또는, 기지국이 설정(configuration)한 값에 기반하여 단말이 오프셋 값을 계산할 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 오프셋 값이 심볼인 경우를 기초로 설명하였으나, 오프셋 값이 슬롯 또는 서브프레임인 경우에도 상술한 본 개시의 일 실시 예들이 적용될 수 있다.
한편, δ PUCCH 값 누적의 종료는, 도 15a 및 도 15b에서 설명한 바와 같이, 현재 전송하려는 PUCCH (PUCCH-2)의 전송 이전까지 또는 현재 전송하려는 PUCCH (PUCCH-2)의 전송을 기준으로 오프셋에서 이루어질 수 있다.
도 17a 및 도 17b는 본 개시의 실시 예에 따른 δ PUCCH 값 누적의 시작 시점과 종료 시점에 대해 설명하기 위한 도면이다.
도 17a는 PDCCH-2가 PUCCH-1 전송 이후에 수신되는 경우에 대한 예시를 도시한 것이고, 도 17b는 PDCCH-2가 PUCCH-1 전송 이전에 수신되는 경우에 대한 예시를 도시한 것이다.
또 다른 일 예로, δ PUCCH 값 누적의 종료는, 도 16a 내지 도 17a에서 도시한 바와 같이, 현재 전송하려는 PUCCH-2에 대한 정보를 포함하는 PDCCH-2의 수신이 종료된 시점에서 이루어질 수 있다. 또한 도 16a 내지 도 17a에서 도시하지는 않았으나, PDCCH-2의 수신 시작점에서 δ PUCCH 값 누적이 종료될 수 있다.
그러나, 이러한 방법을 통해 δ PUCCH 값의 누적이 시작되고 종료될 경우, 도 17b에서 도시한 바와 같이, PDCCH-2의 수신이 PUCCH-1의 전송보다 앞선 시점에서 이루어질 경우, 단말은 δ PUCCH 값의 누적을 수행할 수 없을 수 있다. 이러한 경우 단말은 δ PUCCH 값을 누적하지 않을 수 있다. 즉, δ PUCCH 값은 0으로 설정될 수 있다.
한편, 단말은, δ PUCCH 값 누적에 대한 관해서, δ PUCCH 값 누적의 시작점과 δ PUCCH 값 누적의 종료 시점을 이용하는 것이 아니라, δ PUCCH 값 누적의 시작점과 δ PUCCH 값 누적을 수행할 구간을 이용할 수 있다. 이때, 단말이 δ PUCCH 값의 누적을 얼마 동안 수행해야 할 것인지에 대한 설정이 필요할 수 있다. 이에 대한 일 예로, 기지국이 윈도우 값을 RRC 시그널링을 통해 설정해 줄 수 있다. 이를 수신한 단말은 앞서 설명한 δ PUCCH 값 누적의 시작을 알리는 UE-specific DCI 수신 완료시점부터, 기지국이 RRC로 설정해 준 윈도우 동안, 하나 이상의 셀로부터 수신한 하나 이상의 DCI로부터 획득한 δ PUCCH 값을 누적할 수 있다.
미리 정의된 윈도우 또는 기지국이 설정해 준 윈도우 구간 동안 수신한 DCI가 없는 경우 단말은 δ PUCCH 값을 0dB로 설정할 수 있다. 누적된 δ PUCCH 값 또는 0dB로 설정한
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값을 사용하여, 단말은 [수학식 2]를 이용하여 g(i) 값을 업데이트 할 수 있다 (이때, i = n1+ k1 = n2 + k2 = n3 + k3). 업데이트 한 g( i) 값과 UE-specific DCI를 통해 획득한 PUCCH 자원정보를 이용하여, 단말은 PCell로 전송할 PUCCH의 송신전력 값을 설정할 수 있다. 그리고 단말은 설정한 PUCCH 송신전력 값을 이용하여, (n1 + k1)-번째 상향링크 슬롯에서 PUCCH를 전송할 수 있다.
한편, 도 17b에서는 PUCCH 전송을 위한 δ PUCCH 값 누적의 시작 시점과 종료 시점에 대한 설명을 도시하였으나, PUSCH 전송을 위한 δ PUSCH 값 누적의 시작 시점과 종료 시점에도 동일하게 적용될 수 있다.
예를 들어, 도 17b의 PUCCH-1을 PUSCH-1으로 간주하고, PUCCH-2를 PUSCH-2로 간주할 수 있다. 그리고 PDCCH-2는 PUSCH-2의 전송에 대한 자원할당 정보 등을 포함하는 UE-specific DCI로 간주할 수 있다. 이때, PUSCH-1은 UE-specific DCI를 통해 할당 받는 PUSCH (그랜트(grant) 기반의 PUSCH)가 아니라, RRC로 설정되는 그랜드-프리(grant-free) 기반의 PUSCH일 수 있다.
이러한 경우, PDCCH-2가 PUSCH-1 전송 이전에 수신될 수 있으며, 이때는 도 17b의 설명에서 언급한 바와 같이 δ PUSCH 누적을 수행하고 PUSCH 송신전력을 설정한 후 PUSCH를 전송할 수 있다.
도 18은 본 개시의 실시 예에 따른 δ PUCCH 값 누적의 시작 시점과 종료 시점에 대해 설명하기 위한 도면이다.
δ PUCCH 값 누적을 위한 시작점과 δ PUCCH 값 누적의 종료 시점을 사용하는 실시 예들에 대해 앞서 언급하였다. 이때, 도 17b에서 도시한 바와 같이 시작점과 종료 시점의 순서가 바뀌는 경우가 발생할 수 있다. 이에 대한 또 다른 일 예로, 도 18에 도시된 바와 같이, PDCCH-1은 PDSCH-1의 자원할당 정보와 PUCCH-1의 전송 정보를 포함하고 있으며, PDCCH-2는 PDSCH-2의 자원할당 정보와 PUCCH-2의 전송 정보를 포함할 수 있다. 도 12 및 도 13에서 설명한 바와 같이, PDSCH-1/PDSCH-2/PUCCH-1/PUCCH-2는 서로 다른 심볼 개수로 구성될 수 있으며, 미니-슬롯 또는 슬롯 기반의 서로 다른 스케줄링 방식이 사용될 수 있다.
따라서 도 18에 도시된 바와 같이, 단말은 현재 전송하려는 PUCCH (PUCCH-2)에 대한 정보를 포함하고 있는 PDCCH (PDCCH-2)를 수신한 이후에, 이전에 전송했던 PUCCH (PUCCH-1)에 대한 정보를 포함하고 있는 PDCCH (PDCCH-1)를 수신할 수 있다.
이때 도 16에서 도시한 바와 같이 δ PUCCH 값 누적을 위한 시작점과 δ PUCCH 값 누적의 종료 시점을 사용하는 경우, 시작점과 종료 시점의 순서가 바뀔 수 있다. 이러한 경우 단말은 δ PUCCH 값의 누적을 수행하지 않을 수 있다 즉, δ PUCCH 값이 0으로 설정될 수 있다.
또한 δ PUCCH 값 누적을 위한 시작점과 종료 시점을 알려주는 예시들에서, 누적의 시작점과 종료 시점이 동일할 수 있음을 명시한다. 이러한 경우, 단말은 상술한 실시 예들에서 언급한 방법을 통해, δ PUCCH 값 누적의 시작점 (또는 δ PUCCH 값 누적의 종료 시점)에서만 수신된 하나 또는 그 이상의 DCI들로부터 획득한 δ PUCCH 값들을 누적할 수 있다.
δ PUCCH 값 누적을 위한 시작점과 누적 윈도우 구간을 사용하는 실시 예들에 대해 앞서 언급하였다. 이때, 누적 윈도우 구간이 0인 경우 (즉, δ PUCCH 값 누적의 시작점만 수신한 경우)를 배제하지 않음을 명시한다. 이러한 경우, 단말은 상술한 실시 예들에서 언급한 방법을 통해, δ PUCCH 값 누적의 시작점에서만 수신된 하나 또는 그 이상의 DCI들로부터 획득한 δ PUCCH 값들을 누적할 수 있다. 또 다른 일 예로, 누적 윈도우 구간이 0인 경우 단말은 δ PUCCH 값의 누적을 수행하지 않을 수 있다 (즉, δ PUCCH 값을 0으로 설정할 수 있다).
또한 도 14에서는 CA 환경에서 하나 또는 둘 이상의 셀들로부터 둘 이상의 DCI를 단말이 수신하는 경우, δ PUCCH 값을 누적하는 방법에 대해 설명하였다. 그러나 본 개시는 이러한 환경에만 한정되지 않고, 하나의 셀에서 둘 이상의 DCI를 수신하는 경우에도 적용될 수 있다.
본 개시에 따른 상향링크 송신전력 제어 방법을 통해, CA가 적용되는 시스템에서 하나 또는 둘 이상의 셀들로부터 하나 또는 둘 이상의 DCI들을 단말이 수신하는 경우, DCI들로부터 획득한 송신전력 제어 파라미터 값의 누적을 통해 상향링크 성능을 확보하고 인접 셀로 야기하는 간섭을 최소화할 수 있다.
도 19a는 본 개시의 실시 예에 따른 단일 셀에서 단말의 PDCCH monitoring occasion에 대해 설명하기 위한 도면이다.
PDCCH monitoring occasion은 단말이 PDCCH를 수신할 수 있는 시간/주파수 영역을 의미하며 PDCCH 탐색 공간(search space)과 연계될 수 있다. 단말은 PDCCH monitoring occasion을 기지국으로부터 RRC 파라미터를 통해 설정 받을 수 있다. 도 19a를 참조하면, 슬롯 인덱스 n에서는 하나의 슬롯 내에 하나의 PDCCH monitoring occasion이 존재하고, 슬롯 인덱스 n + k(이때, k
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1)에서는 하나의 슬롯 내에 두 개의 PDCCH monitoring occasion이 존재할 수 있다. 즉, 슬롯 마다 서로 다른 개수의 PDCCH monitoring occasion이 존재할 수 있으며, 도 19a에서는 하나의 슬롯에 최대 두 개의 PDCCH monitoring occasion을 도시하였으나, 이에 국한되지 않는다(즉, 셋 이상의 PDCCH monitoring occasion이 하나의 슬롯에 존재할 수 있음). PDCCH monitoring occasion의 설정 정보는 PDCCH monitoring occasion의 시작 슬롯, 시작 심볼, 또는 주기와 같은 시간 축 정보, 또는 주파수 축 정보(예를 들어, 주파수 축에서 PDCCH monitoring occasion의 위치)들 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 하나의 단말에 복수 개의 PDCCH monitoring occasion이 설정된 경우, 각각의 PDCCH monitoring occasion에 대해 PDCCH monitoring occasion의 설정 정보가 적용될 수 있다. 기지국으로부터 PDCCH monitoring occasion의 설정 정보를 수신한 단말은, 해당 PDCCH monitoring occasion에서 자신이 수신해야 할 PDCCH를 모니터링 할 수 있다. 한편, 도 19a에서는 모든 PDCCH monitoring occasion에서 PDCCH가 전송되는 것을 도시하였으나, PDCCH monitoring occasion으로 설정된 영역에서 PDCCH가 전송되지 않을 수도 있다. 단말은 기지국으로부터 설정된 PDCCH monitoring occasion에 자신의 PDCCH가 언제 전송되는지 모를 수 있다. 따라서 단말은 설정된 PDCCH monitoring occasion을 모니터링하고 자신의 PDCCH가 전송됐는지의 여부를 항상 체크해야 한다. 또한 도 19a에서는 표기하지 않았으나, 도 19a에서 PDCCH monitoring occasion을 통해 전송되는 PDCCH는 활성화(activation) 된 부분 대역폭(bandwidth part, BWP) 내에서 전송되는 것을 의미할 수 있다. 이때, BWP는 기지국이 운용하는 시스템 대역폭(system bandwidth) 내에 위치하며(즉, BWP는 시스템 대역폭의 부분 집합), 시스템 대역폭에서 하나의 단말에게 복수 개의 BWP가 설정될 수 있다. 일 예로, 기지국은 하나의 단말에게 4개의 BWP를 RRC로 설정해 줄 수 있으며, 설정한 복수 개의 BWP들 중 하나의 BWP를 활성화 시킬 수 있다. 해당 단말은 설정된 복수 개의 BWP 중 활성화 된 BWP에서만 상향링크 및 하향링크 송수신을 수행할 수 있다(즉, 단말은 둘 이상의 BWP에서 동시에 상향링크 및 하향링크 송수신을 수행할 수 없음).
도 19b는 본 개시의 실시 예에 따른 CA 환경에서 단말의 PDCCH monitoring occasion에 대해 설명하기 위한 도면이다.
도 19b는 3개의 CC로 구성된 CA 환경에서 단말의 PDCCH monitoring occasion을 도시한 것으로, 슬롯 n에서는 2개의 PDCCH monitoring occasion이 설정되고 슬롯 n + k(이때, k
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1)에서는 3개의 PDCCH monitoring occasion이 설정된 것을 도시하였다. CA 환경에서 하나의 PDCCH monitoring occasion은 CA 시스템을 구성하는 모든 CC에 걸쳐 있을 수 있다. 즉, 도 19b의 슬롯 n에 도시한 첫 번째 PDCCH monitoring occasion은 CC#1, CC#2, 그리고 CC#3에 적용될 수 있다. 따라서, 첫 번째 PDCCH monitoring occasion을 설정 받은 단말은, 도 19b에 도시한 바와 같이, CC#1, CC#2, 그리고 CC#3의 첫 번째 PDCCH monitoring occasion을 모니터링 하여 자신의 PDCCH의 전송 여부를 체크해야 한다. 상술한 단말의 동작은 슬롯 n에 도시한 첫 번째, 두 번째, 및 세 번째 PDCCH monitoring occasion에도 동일하게 적용되고, 슬롯 n + k에 도시한 첫 번째, 두 번째, 및 세 번째 첫 번째 PDCCH monitoring occasion에도 동일하게 적용될 수 있다. 한편, 도 19b에서는 3개의 CC로 구성된 CA 시스템을 예를 들어 설명하였으나, 상술한 동작은 4개 이상의 CC로 구성된 CA 시스템에도 동일하게 적용될 수 있다. 한편, 도 19b에서는 표기하지 않았으나, 도 19b에서 각 CC의 PDCCH monitoring occasion에서 전송되는 PDCCH는 각 CC의 활성화(activation) 된 부분 대역폭(bandwidth part, BWP) 내에서 전송되는 것을 의미할 수 있다.
도 20은 본 개시의 실시 예에 따른 상향링크 CA 환경에서 단말이 PUCCH 자원을 결정하는 방법에 대해 설명하기 위한 도면이다.
상향링크 CA에서 단말은 기지국의 설정에 따라 PUCCH를 PCell로만 전송하거나 또는 PCell과 S-Pcell로 동시에 전송할 수 있다. 도 20에서 단말은 PUCCH를 CC#1에서 전송하며 이때, CC#1은 PCell 또는 S-PCell로 간주될 수 있다.
상술한 단말의 전력 소모 증가 및 인접 셀로 야기하는 간섭의 증가를 방지하기 위한 또 다른 일 예로, 단말은 PUCCH 자원 정보를 지시하는 DCI에 포함된 TPC 명령을 따르는 방법이 있을 수 있다.
한편, 도 20를 참조하면, 단말은 슬롯 n의 첫 번째 PDCCH monitoring occasion에서 CC#1과 CC#2으로부터 전송되는 PDCCH(도 20에서 각각 PDCCH-A, PDCCH-B로 표기)를 수신하고 슬롯 n의 두 번째 PDCCH monitoring occasion에서는 CC#3으로부터 전송되는 PDCCH(도 20에서 PDCCH-C로 표기)를 수신할 수 있다. 또한 단말은 슬롯 n + k(이때, k
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1)의 첫 번째 PDCCH monitoring occasion에서 CC#2으로부터 전송되는 PDCCH(도 20에서 PDCCH-D로 표기)를 수신하고 두 번째 PDCCH monitoring occasion에서는 CC#1과 CC#3으로부터 전송되는 PDCCH(도 20에서 각각 PDCCH-E, PDCCH-F로 표기)를 수신할 수 있다. 이때, 단말이 6개의 PDCCH(즉, PDCCH-A, PDCCH-B, PDCCH-C, PDCCH-D, PDCCH-E, PDCCH-F) 를 모두 검출해 내는데 성공했다고 가정하고, 모든 PDCCH가 PUCCH를 스케줄링 할 수 있는 DCI 포맷 1_0 또는 DCI 포맷 1_1이라고 가정할 수 있다. 이 경우, PDCCH-X로 전송되는 DCI를 DCI-X로 정의할 수 있다(이때, X ∈ {A, B, C, D, E}).
한편, DCI 포맷 1_0 또는 DCI 포맷 1_1에는 하기 정보들이 포함될 수 있다.
- PUCCH 자원 정보를 지시하는 지시자
- - DCI 포맷 1_0 또는 DCI 포맷 1_1이 스케줄링 하는 PDSCH의 HARQ 피드백 타이밍: (즉, 해당 PDSCH에 대한 HARQ-ACK/NACK 정보가 어느 슬롯 및/또는 심볼에 전송되어야 하는지를 지시하는 정보)에 대한 정보를 지시하는 지시자
도 20에서 도시한 바와 같이, 단말이 슬롯 n과 슬롯 n + k에서 수신한 6개의 DCI(또는 6개의 PDCCH)가 각각 슬롯 n + k + l(이때, k
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1, l
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1)에서 HARQ 피드백을 전송하도록 지시할 수 있다. 이와 동시에, 6개의 DCI에 포함된 PUCCH 자원 정보를 지시하는 비트 필드가 서로 다를 수 있다(즉, 6개의 DCI들 중 적어도 하나의 DCI가 다른 PUCCH 자원을 지시). 이러한 경우, 단말은 어느 PUCCH 자원에서 HARQ 피드백을 전송해야 하는지에 대한 모호함(ambiguity)이 발생될 수 있다. 또한 기지국은 단말이 어느 PUCCH 자원에서 HARQ 피드백을 전송했는지에 대한 모호함(ambiguity)이 발생될 수 있다.
이러한 문제를 해결하기 위해 기지국과 단말 사이의 약속된 규칙이 필요하며, 하기 방법들 중 적어도 하나의 방법을 사용할 수 있다.
- 방법 1) 가장 최근 수신된 DCI들 중 가장 낮은 셀 인덱스에서 전송된 DCI의 PUCCH 자원 정보를 따름: 이때, 가장 최근 수신된 DCI들은 PUCCH 전송 이전에 가장 빨리 위치하는 PDCCH monitoring occasion에서 검출된 DCI를 의미할 수 있다. 일 예로, 도 20에서 가장 최근 수신된 DCI들은 슬롯 n + k의 두 번째 PDCCH monitoring occasion에서 검출된 DCI-E와 DCI-F를 의미할 수 있다. 따라서 가장 낮은 셀 인덱스에서 전송된 DCI는 DCI-E이므로, 단말은 DCI-E에 포함된 PUCCH 자원 전송 지시자가 지시하는 PUCCH 자원에서 PUCCH를 전송할 수 있다. 가장 최근에 수신된 DCI들을 이용하는 이유는, 기지국이 가장 최근에 스케줄링 한 정보이므로, 이전에 스케줄링 한 정보에 비해 우선 순위를 높일 수 있기 때문이다. 또한, 가장 낮은 셀 인덱스를 갖는 DCI를 적용하는 이유는, 가장 낮은 셀 인덱스를 갖는 셀이 PCell일 수 있기 때문이다. 그러나, PCell이 DCI를 전송하지 않을 수 있으므로, 방법 2)를 추가적으로 고려해 볼 수 있다.
- 방법 2) 가장 최근 수신된 DCI들 중 가장 높은 셀 인덱스에서 전송된 DCI의 PUCCH 자원 정보를 따름: 방법 1)과 동일하게 가장 최근에 검출된 DCI들에 우선 순위를 두지만, 방법 1)과는 다르게, 가장 높은 셀 인덱스에서 전송된 DCI에 우선 순위를 둔다. 따라서, 도 20에서, 단말은 DCI-F에 포함된 PUCCH 자원 전송 지시자가 지시하는 PUCCH 자원에서 PUCCH를 전송할 수 있다.
도 21a, 도 21b, 도 21c, 및 도 21d는 본 개시의 실시 예에 따른 δ PUCCH 값 누적의 시작 시점과 종료 시점에 대해 설명하기 위한 도면이다. 도 15 내지 도 18에서 설명한 바와 같이, 단말이 δ PUCCH 값을 누적하기 위해서는 누적의 시작 시점과 종료 시점을 인지하고 있어야 한다. 도 21a, 도 21b, 도 21c, 및 도 21d는 이에 대한 또 다른 예시들로, 도 21a, 도 21b, 도 21c, 및 도 21d에서는, 현재 전송하려는 PUCCH를 i-번째 전송 기회(occasion)에서의 PUCCH(즉, PUCCH-i)로 정의하고, PUCCH-i 바로 이전에 전송한 PUCCH를 (i - i 0)-번째 전송 기회에서의 PUCCH(즉, PUCCH-(i - i 0))로 정의한다. 이때, 단말은 δ PUCCH 값을 TPC-PUCCH-RNTI로 CRC 스크램블링 되어 전송되는 DCI 포맷 2_2로부터 획득하거나 C-RNTI로 CRC 스크램블링 되어 전송되는 DCI 포맷 1_0 또는 DCI 포맷 1_1로부터 획득할 수 있다. 단말이 PUCCH-i의 전송을 위해 누적해야 하는 δ PUCCH 값들의 누적 시작 시점은 도 21a에 도시한 A를 의미하고, 누적 종료 시점은 도 21a에 도시한 B를 의미할 수 있다. 즉, 단말은 A부터 B까지 획득한 모든 δ PUCCH 값들을 누적할 수 있다. 도 21a에서 δ PUCCH 값들의 누적 시작 시점을 의미하는 A는 PUCCH-(i - i 0)의 시작 심볼을 기준으로 K PUCCH(i - i 0) - 1 이전 심볼들을 의미할 수 있다. 또한, δ PUCCH 값들의 누적 종료 시점을 의미하는 B는 PUCCH-i의 시작 심볼을 기준으로 K PUCCH(i) 이전 심볼들을 의미할 수 있다.
K PUCCH(i - i 0) 및 K PUCCH(i)를 구성하는 심볼들의 개수는, PUCCH를 스케줄링 하는 DCI의 수신 시점과 PUCCH의 전송 시점에 따라 상이할 수 있다. 예를 들어, PUCCH-(i - i 0)을 스케줄링 하는 DCI가 전송되는 PDCCH를 PDCCH-1로 정의하고, PUCCH-i를 스케줄링 하는 DCI가 전송되는 PDCCH를 PDCCH-2로 정의할 수 있다. 이때, PDCCH의 수신 시점과 PUCCH의 전송 시점을 순서대로 나열하면, 다음과 같은 경우들이 존재할 수 있다.
- Case 1) PDCCH-1 수신, PUCCH-(i - i 0) 송신, PDCCH-2 수신, PUCCH-i 송신
- Case 2) PDCCH-1 수신, PDCCH-2 수신, PUCCH-(i - i 0) 송신, PUCCH-i 송신
상술한 Case 1)과 Case 2)에서 δ PUCCH 값 누적의 시작 시점과 종료 시점은 도 21b에서 보다 구체적으로 설명한다.
또 다른 일 예로, K PUCCH(i - i 0) 및 K PUCCH(i)를 구성하는 심볼들의 개수는 PUCCH-(i - i 0)와 PUCCH-i가 DCI 포맷 1_0 또는 DCI 포맷 1_1에 의해 스케줄링 되어 전송되는지 또는 DCI 포맷 1_0 또는 DCI 포맷 1_1에 의해 스케줄링 되지 않고 RRC 설정에 의해 전송(예들 들어, 하향링크 SPS에 대한 피드백을 전송하는 PUCCH의 전송)되는지의 여부에 따라 달라질 수 있다. 보다 구체적으로, 상술한 PUCCH 전송이 DCI 포맷 1_0 또는 DCI 포맷 1_1을 전송하는 PDCCH에 의해 스케줄링 되는지의 여부에 따라, 다음과 같은 경우들이 존재할 수 있다.
- Case 3) PUCCH-(i - i 0) 송신은 DCI에 의해 스케줄링 되지 않으며, PUCCH-i는 DCI에 의해 스케줄링 됨
- Case 4) PUCCH-(i - i 0) 송신은 DCI에 의해 스케줄링 되며, PUCCH-i는 DCI에 의해 스케줄링 되지 않음
PUCCH-(i - i 0)가 DCI 포맷 1_0 또는 DCI 포맷 1_1에 의해 스케줄링 되어 전송되는 경우, K PUCCH(i - i 0)는 DCI 포맷 1_0 또는 DCI 포맷 1_1을 전송하는 PDCCH의 마지막 수신 심볼부터, PUCCH-(i - i 0)의 첫 번째 심볼까지를 구성하는 모든 심볼들의 개수를 의미할 수 있다. 이와 유사하게, K PUCCH(i)는 DCI 포맷 1_0 또는 DCI 포맷 1_1을 전송하는 PDCCH의 마지막 수신 심볼부터, PUCCH-i의 첫 번째 심볼까지를 구성하는 모든 심볼들의 개수를 의미할 수 있다. 한편, DCI 포맷 1_0 또는 DCI 포맷 1_1에 의해 스케줄링 되어 전송되지 않는 PUCCH에 대해서 K PUCCH(i - i 0) 및 K PUCCH(i)는 각각 14 x k2로 정의하며 K PUCCH,min으로 표현 할 수 있다. 이때, k2 값은 기지국이 RRC를 통해 단말에게 제공할 수 있으며, 구체적으로 PUSCH-ConfigCommon 파라미터에서 설정될 수 있는 k2 값들 중 최소 값을 의미할 수 있다. 상술한 바와 같이, PUCCH 전송이 DCI 포맷 1_0 또는 DCI 포맷 1_1을 전송하는 PDCCH에 의해 스케줄링 되는지의 여부에 따라, δ PUCCH 값 누적의 시작 시점과 종료 시점이 다양할 수 있으며, 도 21c 내지 도 21d에서 보다 구체적으로 설명한다.
도 21b는 본 개시의 실시 예에 따른 δ PUCCH 값 누적의 시작 시점과 종료 시점에 대해 설명하기 위한 도면이다.
도 21b에서는 PUCCH-(i - i 0)와 PUCCH-(i)가 모두 DCI 포맷 1_0 또는 DCI 포맷 1_1에 의해 스케줄링 되어 전송되는 경우를 도시한 것으로, PUCCH-(i - i 0)를 스케줄링 하는 DCI가 전송되는 PDCCH를 PDCCH-1로 도시하고 PUCCH-i를 스케줄링 하는 DCI가 전송되는 PDCCH를 PDCCH-2로 표기하였다. 도 21a에서 설명한 바와 같이, PDCCH의 수신 시점과 PUCCH의 전송 시점에 따라 Case-1과 Case-2로 분류할 수 있다. 도 21b에 도시한 바와 같이, Case-1과 Case-2에서 K PUCCH(i - i 0)는 PDCCH-1의 마지막 수신 심볼부터, PUCCH-(i - i 0)의 첫 번째 심볼까지를 구성하는 모든 심볼들의 개수를 의미하고, K PUCCH(i)는 PDCCH-2의 마지막 수신 심볼부터, PUCCH-i의 첫 번째 심볼까지를 구성하는 모든 심볼들의 개수를 의미할 수 있다. 따라서, 도 21b의 경우, 단말은 PDCCH-1의 마지막 심볼 다음 심볼(A로 표기)부터 PDCCH-2의 마지막 수신 심볼(B로 표기)까지 수신된 모든 δ PUCCH 값들을 누적할 수 있다.
한편, 도 21b는 PUCCH 전송을 위한 δ PUCCH 값 누적의 시작 시점과 종료 시점에 대해 설명하고 있으나, PUSCH 전송을 위한 δ PUSCH 값 누적의 시작 시점과 종료 시점에도 적용될 수 있다. 일 예로, PUSCH-(i - i 0)와 PUSCH-(i)가 모두 DCI 포맷 2_0 또는 DCI 포맷 2_1에 의해 스케줄링 되어 전송되는 경우에, PUSCH-(i - i 0)를 스케줄링 하는 DCI가 전송되는 PDCCH를 PDCCH-1로 간주하고 PUSCH-i를 스케줄링 하는 DCI가 전송되는 PDCCH를 PDCCH-2로 간주할 수 있다. 이러한 경우, 단말은 PDCCH-1의 마지막 심볼 다음(A로 표기)부터 PDCCH-2의 마지막 수신 심볼(B로 표기)까지 수신된 모든 δ PUSCH 값들을 누적할 수 있다.
도 20에서는, 서로 다른 셀로부터 DCI가 전송되고 단말이 복수 개의 DCI를 검출한 경우, 단말은 가장 최근에 수신한 DCI들 중 가장 작은 셀 인덱스를 갖는 셀로부터 수신한 DCI가 지시하는 PUCCH 자원에서 PUCCH를 전송하거나 또는 가장 최근에 수신한 DCI들 중 가장 큰 셀 인덱스를 갖는 셀로부터 수신한 DCI가 지시하는 PUCCH 자원에서 PUCCH를 전송할 수 있음을 설명하였다. 이러한 PUCCH 자원 정보를 지시하는 DCI 결정 방법과 상술한 δ PUCCH 값의 누적 방법과 연계하여 고려할 필요가 있을 수 있다. 보다 구체적으로, 도 20에서 단말은 PUCCH 전송을 위한 자원 정보를 DCI-F의 PUCCH 자원 정보 지시자를 통해 획득할 수 있다. 한편, 도 21b는 단일 셀을 가정하여 설명하고 있으나, 이를 다중 셀로 확장할 경우에도 δ PUCCH 값들의 누적을 위한 시작 시점(A)와 종료 시점(B)을 적용할 수 있다. 이때, PUCCH-(i - i 0)의 자원 정보를 지시하는 DCI가 도 21b의 시작 시점(A)를 의미하고, PUCCH-i의 자원 정보를 지시하는 DCI가 도 21b의 종료 시점(B)를 의미할 수 있다. 예를 들어, 도 20의 DCI-F를 도 21b의 PDCCH-2로 간주할 수 있다. 그리고 도 20에 도시하지 않았으나, 도 21b의 PDCCH-1은 도 20에서 슬롯 n과 슬롯 n + k 사이에서 전송되는 PUCCH 전송을 스케줄링 하는 DCI-A, DCI-B 또는 DCI-C들 중 하나일 수 있다(도 21b에서 Case-1). 또는 도 21b의 PDCCH-1은 도 20에서 슬롯 n + k와 슬롯 n + k + l 사이에서 전송되는 PUCCH 전송을 스케줄링 하는 DCI-A, DCI-B, DCI-C, DCI-D 또는 DCI-E들 중 하나일 수 있다(도 21b에서 Case-2). 따라서, 도 20의 설명에 의하면, 단말은 PUCCH 전송에 사용한 PUCCH 자원 지시자를 이용하여 δ PUCCH 값들의 누적을 수행할 수 있다. 예를 들어, δ PUCCH 값들의 누적은 DCI-A(도 21b의 PDCCH-1을 도 20의 DCI-A로 가정하는 경우)와 DCI-F(도 21b의 PDCCH-2를 도 20의 DCI-F로 가정하는 경우) 사이에서 모든 셀들로부터 수신된 모든 DCI(즉, TPC-PUCCH-RNTI로 CRC 스크램블링 되어 전송되는 DCI 포맷 2_2 및 C-RNTI로 CRC 스크램블링 되어 전송되는 DCI 포맷 1_0 또는 DCI 포맷 1_1)에 포함된 δ PUCCH 값들을 누적 할 수 있다.
그러나 이러한 경우, 누적되는 δ PUCCH 값들의 개수가 많아지게 되어, 단말이 불필요하게 송신 전력을 높게 설정함으로써 단말의 전력 소모가 증가하고 인접 셀로 야기하는 간섭의 양이 증가할 수 있다. 상술한 문제를 방지하기 위해서, 기지국은 일부 셀들로부터 전송되는 DCI에 포함된 δ PUCCH 값들을 0dB로 설정할 수 있다. 또는 기지국은 DCI에 포함된 δ PUCCH 값들의 누적된 합이 0dB가 되도록 설정할 수 있다. 일 예로, 일부 셀들로부터 전송되는 DCI에 포함된 δ PUCCH 값들을 -1 dB로 설정하고 일부 셀들로부터 전송되는 DCI에 포함된 δ PUCCH 값들을 +1 dB로 설정하여 누적의 합이 0dB가 되도록 설정할 수 있다. 또 다른 일 예로, δ PUCCH 값들의 조합을 -1 dB, -1 dB, -1 dB, +3 dB로 설정하는 경우 누적의 합이 0dB가 될 수 있다.
도 21c는 본 개시의 실시 예에 따른 δ PUCCH 값 누적의 시작 시점과 종료 시점에 대해 설명하기 위한 도면이다.
도 21b와 다르게, 도 21c에서는 PUCCH-(i - i 0)는 DCI에 의해 스케줄링 되지 않으며, PUCCH-(i)는 DCI에 의해 스케줄링 되어 전송되는 경우(상술한 Case-3)를 도시한 것이다. 이때, PUCCH-(i - i 0)를 송신한 시점과 PDCCH-2를 수신한 시점에 따라 도 21c에 도시한 바와 같이 두 가지 경우가 추가적으로 존재할 수 있다. PUCCH-(i - i 0)를 송신한 시점이 PDCCH-2를 수신한 시점보다 빠른 경우를 Case-3(a)로 표기하고, PUCCH-(i - i 0)를 송신한 시점이 PDCCH-2를 수신한 시점보다 늦을 경우를 Case-3(b)으로 표기하였다. 도 21a에서 설명한 바와 같이, Case-3(a)와 Case-3(b)에서 K PUCCH(i - i 0)는 PUCCH-(i - i 0)의 첫 번째 심볼 이전의 K PUCCH,min를 의미하고, K PUCCH(i)는 PDCCH-2의 마지막 수신 심볼부터, PUCCH-i의 첫 번째 심볼까지의 모든 심볼들의 개수를 의미 수 있다. 따라서, 도 21c의 경우, 단말은 PUCCH-(i - i 0)의 첫 번째 심볼을 기준으로 K PUCCH,min - 1 심볼(A로 표기)부터 PDCCH-2의 마지막 수신 심볼(B로 표기)까지 수신된 모든 δ PUCCH 값들을 누적할 수 있다.
한편, 도 21c는 PUCCH 전송을 위한 δ PUCCH 값 누적의 시작 시점과 종료 시점에 대해 설명하고 있으나, PUSCH 전송을 위한 δ PUSCH 값 누적의 시작 시점과 종료 시점에도 적용될 수 있다. 일 예로, 도 21c는 PUSCH-(i - i 0)는 DCI에 의해 스케줄링 되지 않으며, PUSCH-(i)는 DCI에 의해 스케줄링 되어 전송되는 경우로 해석될 수 있다. 이때, 단말은 PUSCH-(i - i 0)의 첫 번째 심볼을 기준으로 K PUSCH,min - 1 심볼(A로 표기)부터 PDCCH-2의 마지막 수신 심볼(B로 표기)까지 수신된 모든 δ PUSCH 값들을 누적할 수 있다.
도 20에서는, 서로 다른 셀로부터 DCI가 전송되고 단말이 복수 개의 DCI를 검출한 경우, 단말은 가장 최근에 수신한 DCI들 중 가장 작은 셀 인덱스를 갖는 셀로부터 수신한 DCI가 지시하는 PUCCH 자원에서 PUCCH를 전송하거나 또는 가장 최근에 수신한 DCI들 중 가장 큰 셀 인덱스를 갖는 셀로부터 수신한 DCI가 지시하는 PUCCH 자원에서 PUCCH를 전송할 수 있음을 설명하였다. 이러한 PUCCH 자원 정보를 지시하는 DCI 결정 방법과 상술한 δ PUCCH 값의 누적 방법과 연계하여 고려할 필요가 있을 수 있다. 보다 구체적으로, 도 20에서 단말은 PUCCH 전송을 위한 자원 정보를 DCI-F의 PUCCH 자원 정보 지시자를 통해 획득할 수 있다. 한편, 도 21b는 단일 셀을 가정하여 설명하고 있으나, 이를 다중 셀로 확장할 경우에도 δ PUCCH 값들의 누적을 위한 시작 시점(A)와 종료 시점(B)을 적용할 수 있다. 이때, 도 20에서 언급한 바와 같이 PUCCH 자원 정보를 지시하는 DCI가 도 21c의 종료 시점(B)를 의미할 수 있다. 예를 들어, 도 20의 DCI-F를 도 21c의 PDCCH-2로 간주할 수 있다. 그리고 도 20에 도시하지 않았으나, 도 21c의 PUCCH-(i - i 0)은 도 20에서 슬롯 n과 슬롯 n + k 사이에서 전송될 수 있다(도 21c에서 Case-3(a)). 또는 도 21c의 PUCCH-(i - i 0)은 도 20에서 슬롯 n + k와 슬롯 n + k + l 사이에서 전송될 수 있다(도 21c에서 Case-3(b)). 따라서, 도 20의 설명에 의하면, 단말은 DCI-F로부터 획득한 PUCCH 자원 지시자를 이용하여 PUCCH를 전송 하지만, δ PUCCH 값들의 누적은 PUCCH-(i - i 0) 이전의 K PUSCH,min - 1 심볼(A로 표기)부터 DCI-F(도 21b의 PDCCH-2를 도 20의 DCI-F로 가정하는 경우) 사이에서 모든 셀들로부터 수신된 모든 DCI(즉, TPC-PUCCH-RNTI로 CRC 스크램블링 되어 전송되는 DCI 포맷 2_2 및 C-RNTI로 CRC 스크램블링 되어 전송되는 DCI 포맷 1_0 또는 DCI 포맷 1_1)에 포함된 δ PUCCH 값들을 누적해야 할 수 있다. 이러한 경우, 누적되는 δ PUCCH 값들의 개수가 많아지게 되어, 단말이 불필요하게 송신 전력을 높게 설정함으로써 단말의 전력 소모가 증가하고 인접 셀로 야기하는 간섭의 양이 증가할 수 있다. 상술한 문제를 방지하기 위해서, 기지국은 일부 셀들로부터 전송되는 DCI에 포함된 δ PUCCH 값들을 0dB로 설정할 수 있다. 또는 기지국은 DCI에 포함된 δ PUCCH 값들의 누적된 합이 0dB가 되도록 설정할 수 있다. 일 예로, 일부 셀들로부터 전송되는 DCI에 포함된 δ PUCCH 값들을 -1 dB로 설정하고 일부 셀들로부터 전송되는 DCI에 포함된 δ PUCCH 값들을 +1 dB로 설정하여 누적의 합이 0dB가 되도록 설정할 수 있다. 또 다른 일 예로, δ PUCCH 값들의 조합을 -1 dB, -1 dB, -1 dB, +3 dB로 설정하는 경우 누적의 합이 0dB가 될 수 있다.
도 21d는 본 개시의 실시 예에 따른 δ PUCCH 값 누적의 시작 시점과 종료 시점에 대해 설명하기 위한 도면이다.
도 21b 내지 도 21c와 다르게, 도 21d에서는 PUCCH-(i - i 0)와 PUCCH-(i)는 모두 DCI에 의해 스케줄링 되지 않는 경우를 도시한 것이다. 이때, 도 21a에서 설명한 바와 같이, K PUCCH(i - i 0)는 PUCCH-(i - i 0)의 첫 번째 심볼 이전의 K PUCCH,min를 의미하고, K PUCCH(i)는 PUCCH-i의 첫 번째 심볼 이전의 K PUCCH,min을 의미할 수 있다. 따라서, 도 21d의 경우, 단말은 PUCCH-(i - i 0)의 첫 번째 심볼을 기준으로 K PUCCH,min - 1 심볼(A로 표기)부터 PUCCH-i의 첫 번째 심볼을 기준으로 K PUCCH,min - 1 심볼(B로 표기)까지 수신된 모든 δ PUCCH 값들을 누적할 수 있다.
한편, 도 21d는 PUCCH 전송을 위한 δ PUCCH 값 누적의 시작 시점과 종료 시점에 대해 설명하고 있으나, PUSCH 전송을 위한 δ PUSCH 값 누적의 시작 시점과 종료 시점에도 적용될 수 있다. 일 예로, 도 21d는 PUSCH-(i - i 0)와 PUSCH-(i)가 모두 DCI에 의해 스케줄링 되지 않는 경우로 해석될 수 있다. 이때, 단말은 PUSCH-(i - i 0)의 첫 번째 심볼을 기준으로 K PUSCH,min - 1 심볼(A로 표기)부터 PUSCH-i의 첫 번째 심볼을 기준으로 K PUSCH,min - 1 심볼(B로 표기)까지 수신된 모든 δ PUSCH 값들을 누적할 수 있다.
도 22는 본 개시의 일 실시 예에 따른 단말의 구조를 도시한 것이다.
도 22를 참고하면, 단말은 프로세서(2201), 송수신부(2202), 메모리(2203)를 포함할 수 있다. 본 개시에서 프로세서는, 회로 또는 어플리케이션 특정 통합 회로 또는 적어도 하나의 프로세서라고 정의될 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따른 프로세서(2201)는, 단말의 전반적인 동작을 제어할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(2201)는 상술한 순서도에 따른 동작을 수행하도록 각 블록 간 신호 흐름을 제어할 수 있다. 또한, 프로세서(2201)는 메모리(2203)에 데이터를 기록하고, 읽을 수 있다. 그리고, 프로세서(2201)은 통신 규격에서 요구하는 프로토톨 스택의 기능들을 수행할 수 있다. 이를 위해, 프로세서(2201)는 적어도 하나의 프로세서 또는 마이크로(micro) 프로세서를 포함할 수 있고, 또는, 프로세서(2201)는 프로세서의 일부일 수 있다. 또한, 송수신부(2202)의 일부 및 프로세서(2201)는 CP(communication processor)라 지칭될 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 프로세서(2201)는, 도 1 내지 도 18을 참조하여 설명된 단말의 동작들을 제어할 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따른 프로세서(2201)는, 상향링크 송신전력 제어 방법을 수행하여, CA가 적용되는 시스템에서 하나 또는 둘 이상의 셀들로부터 하나 또는 둘 이상의 DCI들을 단말이 수신하는 경우, DCI들로부터 획득한 송신전력 제어 파라미터 값의 누적을 통해 상향링크 성능을 확보하고 인접 셀로 야기하는 간섭을 최소화할 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따른 송수신부(2202)는 무선 채널을 통해 신호를 송수신하기 위한 기능들을 수행할 수 있다. 예를 들어, 송수신부(2202)는 시스템의 물리 계층 규격에 따라 기저대역 신호 및 비트열 간 변환 기능을 수행할 수 있다. 예를 들어, 데이터 송신 시, 송수신부(2202)는 송신 비트열을 부호화 및 변조함으로써 복소 심벌들을 생성할 수 있다. 또한, 데이터 수신 시, 송수신부(2202)는 기저대역 신호를 복조 및 복호화를 통해 수신 비트열을 복원할 수 있다. 또한, 송수신부(2202)는 기저대역 신호를 RF 대역 신호로 상향변환한 후 안테나를 통해 송신할 수 있고, 안테나를 통해 수신되는 RF 대역 신호를 기저대역 신호로 하향변환할 수 있다. 예를 들어, 송수신부(2202)는 송신 필터, 수신 필터, 증폭기, 믹서, 오실레이터, DAC, ADC 등을 포함할 수 있다. 또한, 송수신부(2202)는 다수의 송수신 경로(path)들을 포함할 수 있다. 나아가, 송수신부(2202)는 다수의 안테나 요소들로 구성된 적어도 하나의 안테나 어레이를 포함할 수 있다. 하드웨어적인 측면에서, 송수신부(2202)는 디지털 회로 및 아날로그 회로(예: RFIC(radio frequency integrated circuit))로 구성될 수 있다. 여기서, 디지털 회로 및 아날로그 회로는 하나의 패키지로 구현될 수 있다. 또한, 송수신부(2202)는 다수의 RF 체인들을 포함할 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따른 메모리(2203)는 단말의 동작을 위한 기본 프로그램, 응용 프로그램, 설정 정보 등의 데이터를 저장할 수 있다. 메모리(2203)는 휘발성 메모리, 비휘발성 메모리 또는 휘발성 메모리와 비휘발성 메모리의 조합으로 구성될 수 있다. 그리고, 메모리(2203)는 프로세서(2201)의 요청에 따라 저장된 데이터를 제공할 수 있다. 메모리(2203)는 송수신부(2202)를 통해 송수신되는 정보 및 프로세서 (2201)를 통해 생성되는 정보 중 적어도 하나를 저장할 수 있다.
도 23은 본 개시의 일 실시 예에 따른 기지국의 구조를 도시한 것이다.
도 23을 참고하면, 기지국은 프로세서(2301), 송수신부(2302), 메모리(2303)를 포함할 수 있다. 본 개시에서 프로세서는, 회로 또는 어플리케이션 특정 통합 회로 또는 적어도 하나의 프로세서라고 정의될 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따른 프로세서(2301)는, 기지국의 전반적인 동작을 제어할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(2301)는 상술한 순서도에 따른 동작을 수행하도록 각 블록 간 신호 흐름을 제어할 수 있다. 또한, 프로세서(2301)는 메모리(2303)에 데이터를 기록하고, 읽을 수 있다. 그리고, 프로세서(2301)은 통신 규격에서 요구하는 프로토톨 스택의 기능들을 수행할 수 있다. 이를 위해, 프로세서(2301)는 적어도 하나의 프로세서 또는 마이크로(micro) 프로세서를 포함할 수 있고, 또는, 프로세서(2301)는 프로세서의 일부일 수 있다. 또한, 송수신부(2302)의 일부 및 프로세서(2301)는 CP(communication processor)라 지칭될 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 프로세서(2301)는, 도 1 내지 도 18을 참조하여 설명된 기지국의 동작들을 제어할 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따른 송수신부(2302)는 무선 채널을 통해 신호를 송수신하기 위한 기능들을 수행할 수 있다. 예를 들어, 송수신부(2302)는 시스템의 물리 계층 규격에 따라 기저대역 신호 및 비트열 간 변환 기능을 수행할 수 있다. 예를 들어, 데이터 송신 시, 송수신부(2302)는 송신 비트열을 부호화 및 변조함으로써 복소 심벌들을 생성할 수 있다. 또한, 데이터 수신 시, 송수신부(2302)는 기저대역 신호를 복조 및 복호화를 통해 수신 비트열을 복원할 수 있다. 또한, 송수신부(2302)는 기저대역 신호를 RF 대역 신호로 상향변환한 후 안테나를 통해 송신할 수 있고, 안테나를 통해 수신되는 RF 대역 신호를 기저대역 신호로 하향변환할 수 있다. 예를 들어, 송수신부(2302)는 송신 필터, 수신 필터, 증폭기, 믹서, 오실레이터, DAC, ADC 등을 포함할 수 있다. 또한, 송수신부(2302)는 다수의 송수신 경로(path)들을 포함할 수 있다. 나아가, 송수신부(2302)는 다수의 안테나 요소들로 구성된 적어도 하나의 안테나 어레이를 포함할 수 있다. 하드웨어적인 측면에서, 송수신부(2302)는 디지털 회로 및 아날로그 회로(예: RFIC(radio frequency integrated circuit))로 구성될 수 있다. 여기서, 디지털 회로 및 아날로그 회로는 하나의 패키지로 구현될 수 있다. 또한, 송수신부(2302)는 다수의 RF 체인들을 포함할 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따른 메모리(2303)는 기지국의 동작을 위한 기본 프로그램, 응용 프로그램, 설정 정보 등의 데이터를 저장할 수 있다. 메모리(2303)는 휘발성 메모리, 비휘발성 메모리 또는 휘발성 메모리와 비휘발성 메모리의 조합으로 구성될 수 있다. 그리고, 메모리(2303)는 프로세서(2301)의 요청에 따라 저장된 데이터를 제공할 수 있다. 메모리(2303)는 송수신부(2302)를 통해 송수신되는 정보 및 프로세서 (2301)를 통해 생성되는 정보 중 적어도 하나를 저장할 수 있다.
본 개시의 청구항 또는 명세서에 기재된 실시 예들에 따른 방법들은 하드웨어, 소프트웨어, 또는 하드웨어와 소프트웨어의 조합의 형태로 구현될(implemented) 수 있다.
소프트웨어로 구현하는 경우, 하나 이상의 프로그램(소프트웨어 모듈)을 저장하는 컴퓨터 판독 가능 저장 매체가 제공될 수 있다. 컴퓨터 판독 가능 저장 매체에 저장되는 하나 이상의 프로그램은, 전자 장치(device) 내의 하나 이상의 프로세서에 의해 실행 가능하도록 구성된다(configured for execution). 하나 이상의 프로그램은, 전자 장치로 하여금 본 개시의 청구항 또는 명세서에 기재된 실시 예들에 따른 방법들을 실행하게 하는 명령어(instructions)를 포함할 수 있다.
이러한 프로그램(소프트웨어 모듈, 소프트웨어)은 랜덤 액세스 메모리 (random access memory), 플래시(flash) 메모리를 포함하는 불휘발성(non-volatile) 메모리, 롬(ROM: Read Only Memory), 전기적 삭제가능 프로그램가능 롬(EEPROM: Electrically Erasable Programmable Read Only Memory), 자기 디스크 저장 장치(magnetic disc storage device), 컴팩트 디스크 롬(CD-ROM: Compact Disc-ROM), 디지털 다목적 디스크(DVDs: Digital Versatile Discs) 또는 다른 형태의 광학 저장 장치, 마그네틱 카세트(magnetic cassette)에 저장될 수 있다. 또는, 이들의 일부 또는 전부의 조합으로 구성된 메모리에 저장될 수 있다. 또한, 각각의 구성 메모리는 다수 개 포함될 수도 있다.
또한, 프로그램은 인터넷(Internet), 인트라넷(Intranet), LAN(Local Area Network), WLAN(Wide LAN), 또는 SAN(Storage Area Network)과 같은 통신 네트워크, 또는 이들의 조합으로 구성된 통신 네트워크를 통하여 접근(access)할 수 있는 부착 가능한(attachable) 저장 장치(storage device)에 저장될 수 있다. 이러한 저장 장치는 외부 포트를 통하여 본 개시의 실시 예를 수행하는 장치에 접속할 수 있다. 또한, 통신 네트워크상의 별도의 저장장치가 본 개시의 실시 예를 수행하는 장치에 접속할 수도 있다.
상술한 본 개시의 구체적인 실시 예들에서, 개시에 포함되는 구성 요소는 제시된 구체적인 실시 예에 따라 단수 또는 복수로 표현되었다. 그러나, 단수 또는 복수의 표현은 설명의 편의를 위해 제시한 상황에 적합하게 선택된 것으로서, 본 개시가 단수 또는 복수의 구성 요소에 제한되는 것은 아니며, 복수로 표현된 구성 요소라하더라도 단수로 구성되거나, 단수로 표현된 구성 요소라 하더라도 복수로 구성될 수 있다.
한편 본 개시의 상세한 설명에서는 구체적인 실시 예에 관해 설명하였으나, 본 개시의 범위에서 벗어나지 않는 한도 내에서 여러 가지 변형이 가능함은 물론이다. 그러므로 본 개시의 범위는 설명된 실시 예에 국한되어 정해져서는 아니 되며 후술하는 특허청구의 범위뿐만 아니라 이 특허청구의 범위와 균등한 것들에 의해 정해져야한다.

Claims (15)

  1. 무선통신시스템에서 단말의 송신 전력 제어 방법에 있어서,
    PUCCH 송신에 앞서 설정된, 이전 PUCCH 송신을 기초로 송신 전력 제어 파라미터의 합산이 시작되는 제 1 시점을 결정하는 단계;
    상기 PUCCH 송신이 단말 특정 DCI 검출에 기초하여 지시되는지 여부에 따라, 상기 송신 전력 제어 파라미터의 합산이 종료되는 제 2 시점을 결정하는 단계;
    상기 제 1 시점 및 상기 제 2 시점 사이의 시간 구간 동안, 단말 특정 DCI에서 C-RNTI(Cell Radio Network Temporary Identifier)로 스크램블링된 정보, 또는 common group DCI에서 TPC-PUCCH-RNTI(Transmission Power Control-PUCCH-RNTI)로 스크램블링된 정보에 포함된 적어도 하나의 송신 전력 제어 파라미터를 획득하는 단계;
    상기 획득된 적어도 하나의 송신 전력 제어 파라미터의 합에 기초하여 PUCCH의 송신 전력을 결정하는 단계; 및
    상기 결정된 PUCCH의 송신 전력에 기초하여, 상기 PUCCH 송신을 수행하는 단계를 포함하는, 방법.
  2. 제1항에 있어서, 상기 제 1 시점을 결정하는 단계는,
    상기 제 1 시점을 상기 이전 PUCCH 송신으로부터 K1-1 심볼들 이전 시점으로 결정하는 단계를 포함하고,
    상기 제 2 시점을 결정하는 단계는,
    상기 PUCCH 송신이 상기 단말 특정 DCI 검출에 기초하여 지시됨에 따라, 상기 제 2 시점을 상기 PUCCH 송신으로부터 K2 심볼들 이전 시점으로 결정하는 단계를 포함하고,
    상기 K1 심볼들은, 상기 이전 PUCCH 송신에 대응되는 PDCCH 의 마지막 심볼 이후부터 상기 이전 PUCCH 송신의 첫번째 심볼 이전까지의 심볼들이고,
    상기 K2 심볼들은, 상기 PUCCH 송신에 대응되는 PDCCH 의 마지막 심볼 이후부터 상기 PUCCH 송신의 첫번째 심볼 이전까지의 심볼들인, 방법.
  3. 제1항에 있어서, 상기 제 1 시점을 결정하는 단계는,
    상기 제 1 시점을 상기 이전 PUCCH 송신으로부터 K1-1 심볼들 이전 시점으로 결정하는 단계를 포함하고,
    상기 제 2 시점을 결정하는 단계는,
    상기 PUCCH 송신이 상기 단말 특정 DCI 검출에 기초하여 지시되지 않음에 따라, 상기 제 2 시점을 상기 PUCCH 송신으로부터 K3 심볼들 이전 시점으로 결정하는 단계를 포함하고,
    상기 K1 심볼들은, 상기 이전 PUCCH 송신에 대응되는 PDCCH 의 마지막 심볼 이후부터 상기 이전 PUCCH 송신의 첫번째 심볼 이전까지의 심볼들이고,
    상기 K3 심볼들은, 슬롯 당 심볼 수 및 PUSCH Config Common 필드에서 제공되는 파라미터 값들 중 최소값의 곱을 기초로 결정되는 심볼들인, 방법.
  4. 제 1항에 있어서,
    상기 PUCCH 송신을 위한 슬롯을 나타내는 피드백 시간 지시자 필드의 값을 갖는 단말 특정 DCI들 중 마지막 단말 특정 DCI 내의 PUCCH 리소스 지시자 필드에 기초하여 상기 PUCCH 송신을 위한 리소스를 결정하는 단계를 더 포함하고,
    상기 PUCCH 송신은,
    상기 결정된 PUCCH 송신을 위한 리소스를 통해 수행되는, 방법.
  5. 제 4항에 있어서,
    상기 PUCCH 송신을 위한 슬롯을 나타내는 피드백 시간 지시자 필드의 값을 갖는 단말 특정 DCI들이 검출됨에 따라, 서빙 셀의 인덱스 및 PDCCH 모니터링 인덱스에 기초하여 상기 검출된 단말 특정 DCI들의 인덱싱을 수행하는 단계를 더 포함하고,
    상기 리소스를 결정하는 단계는,
    상기 정렬된 단말 특정 DCI들 중 마지막 단말 특정 DCI 내의 PUCCH 리소스 지시자 필드에 기초하여 결정되는, 방법.
  6. 제 1항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 송신 전력 제어 파라미터는,
    서로 다른 캐리어(carrier) 각각에 대응되는 복수의 셀들 중, Pcell(Primary cell)로부터 제1 C-RNTI(Cell Radio Network Temporary Identifier)에 의해 스크램블링된 Pcell DCI 또는 적어도 하나의 Scell(Secondary cell) 각각으로부터 제2 C-RNTI에 의해 스크램블링된 Scell DCI 중 적어도 하나로부터 획득되는, 방법.
  7. 무선통신시스템에서 기지국의 송신 전력 제어 방법에 있어서,
    단말 특정 DCI에서 C-RNTI(Cell Radio Network Temporary Identifier)로 스크램블링된 정보, 또는 common group DCI에서 TPC-PUCCH-RNTI(Transmission Power Control-PUCCH-RNTI)로 스크램블링된 정보 중 적어도 하나를 통해 송신 전력 제어 파라미터를 전송하는 단계; 및
    송신 전력 제어 파라미터의 합산이 시작되는 제 1 시점 및 상기 송신 전력 제어 파라미터의 합산이 종료되는 제 2 시점 사이의 시간 구간 동안 단말에서 획득된 적어도 하나의 송신 전력 제어 파라미터의 합에 기초하여 결정된 송신 전력에 기초하여, 상기 단말로부터 송신된 PUCCH를 수신하는 단계를 포함하고,
    상기 제 1 시점은, 이전 PUCCH 송신이 수행된 리소스를 기초로 결정되고, 상기 제 2 시점은 PUCCH 송신이 단말 특정 DCI 검출에 기초하여 지시(or 스케줄링)되는지 여부에 따라 결정되는, 방법.
  8. 무선통신시스템에서 송신 전력 제어를 수행하는 단말에 있어서,
    송수신부; 및
    상기 송수신부와 연결된 적어도 하나 이상의 프로세서;를 포함하고,
    상기 적어도 하나 이상의 프로세서는,
    PUCCH 송신에 앞서 설정된, 이전 PUCCH 송신을 기초로 송신 전력 제어 파라미터의 합산이 시작되는 제 1 시점을 결정하고,
    상기 PUCCH 송신이 단말 특정 DCI 검출에 기초하여 지시되는지 여부에 따라, 상기 송신 전력 제어 파라미터의 합산이 종료되는 제 2 시점을 결정하고,
    상기 제 1 시점 및 상기 제 2 시점 사이의 시간 구간 동안, 단말 특정 DCI에서 C-RNTI(Cell Radio Network Temporary Identifier)로 스크램블링된 정보, 또는 common group DCI에서 TPC-PUCCH-RNTI(Transmission Power Control-PUCCH-RNTI)로 스크램블링된 정보에 포함된 적어도 하나의 송신 전력 제어 파라미터를 획득하고,
    상기 획득된 적어도 하나의 송신 전력 제어 파라미터의 합에 기초하여 PUCCH의 송신 전력을 결정하고,
    상기 결정된 PUCCH의 송신 전력에 기초하여, 상기 PUCCH 송신을 수행하는, 단말.
  9. 제8에 있어서,
    상기 적어도 하나 이상의 프로세서는,
    상기 제 1 시점을 상기 이전 PUCCH 송신으로부터 K1-1 심볼들 이전 시점으로 결정하고,
    상기 PUCCH 송신이 상기 단말 특정 DCI 검출에 기초하여 지시됨에 따라, 상기 제 2 시점을 상기 PUCCH 송신으로부터 K2 심볼들 이전 시점으로 결정하고,
    상기 K1 심볼들은, 상기 이전 PUCCH 송신에 대응되는 PDCCH 의 마지막 심볼 이후부터 상기 이전 PUCCH 송신의 첫번째 심볼 이전까지의 심볼들이고,
    상기 K2 심볼들은, 상기 PUCCH 송신에 대응되는 PDCCH 의 마지막 심볼 이후부터 상기 PUCCH 송신의 첫번째 심볼 이전까지의 심볼들인, 단말.
  10. 제8항에 있어서,
    상기 적어도 하나 이상의 프로세서는,
    상기 제 1 시점을 상기 이전 PUCCH 송신으로부터 K1-1 심볼들 이전 시점으로 결정하고,
    상기 PUCCH 송신이 상기 단말 특정 DCI 검출에 기초하여 지시되지 않음에 따라, 상기 제 2 시점을 상기 PUCCH 송신으로부터 K3 심볼들 이전 시점으로 결정하고,
    상기 K1 심볼들은, 상기 이전 PUCCH 송신에 대응되는 PDCCH 의 마지막 심볼 이후부터 상기 이전 PUCCH 송신의 첫번째 심볼 이전까지의 심볼들이고,
    상기 K3 심볼들은, 슬롯 당 심볼 수 및 PUSCH Config Common 필드에서 제공되는 파라미터 값들 중 최소값의 곱을 기초로 결정되는 심볼들인, 단말.
  11. 제 8항에 있어서,
    상기 적어도 하나 이상의 프로세서는,
    상기 PUCCH 송신을 위한 슬롯을 나타내는 피드백 시간 지시자 필드의 값을 갖는 단말 특정 DCI들 중 마지막 단말 특정 DCI 내의 PUCCH 리소스 지시자 필드에 기초하여 상기 PUCCH 송신을 위한 리소스를 결정하고,
    상기 PUCCH 송신은,
    상기 결정된 PUCCH 송신을 위한 리소스를 통해 수행되는, 단말.
  12. 제 11항에 있어서,
    상기 적어도 하나 이상의 프로세서는,
    상기 PUCCH 송신을 위한 슬롯을 나타내는 피드백 시간 지시자 필드의 값을 갖는 단말 특정 DCI들이 검출됨에 따라, 서빙 셀의 인덱스 및 PDCCH 모니터링 인덱스에 기초하여 상기 검출된 단말 특정 DCI들의 인덱싱을 수행하고,
    상기 정렬된 단말 특정 DCI들 중 마지막 단말 특정 DCI 내의 PUCCH 리소스 지시자 필드에 기초하여 결정되는, 단말.
  13. 제 8항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 송신 전력 제어 파라미터는,
    서로 다른 캐리어(carrier) 각각에 대응되는 복수의 셀들 중, Pcell(Primary cell)로부터 제1 C-RNTI(Cell Radio Network Temporary Identifier)에 의해 스크램블링된 Pcell DCI 또는 적어도 하나의 Scell(Secondary cell) 각각으로부터 제2 C-RNTI에 의해 스크램블링된 Scell DCI 중 적어도 하나로부터 획득되는, 단말.
  14. 무선통신시스템에서 송신 전력 제어를 수행하는 기지국에 있어서,
    송수신부; 및
    상기 송수신부와 연결된 적어도 하나 이상의 프로세서를 포함하고,
    상기 적어도 하나 이상의 프로세서는,
    단말 특정 DCI에서 C-RNTI(Cell Radio Network Temporary Identifier)로 스크램블링된 정보, 또는 common group DCI에서 TPC-PUCCH-RNTI(Transmission Power Control-PUCCH-RNTI)로 스크램블링된 정보 중 적어도 하나를 통해 송신 전력 제어 파라미터를 전송하고,
    송신 전력 제어 파라미터의 합산이 시작되는 제 1 시점 및 상기 송신 전력 제어 파라미터의 합산이 종료되는 제 2 시점 사이의 시간 구간 동안 단말에서 획득된 적어도 하나의 송신 전력 제어 파라미터의 합에 기초하여 결정된 송신 전력에 기초하여, 상기 단말로부터 송신된 PUCCH를 수신하고,
    상기 제 1 시점은, 이전 PUCCH 송신이 수행된 리소스를 기초로 결정되고, 상기 제 2 시점은 PUCCH 송신이 단말 특정 DCI 검출에 기초하여 지시(or 스케줄링)되는지 여부에 따라 결정되는, 기지국.
  15. 제1항의 방법을 컴퓨터에서 실행시키기 위한 프로그램을 기록한 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록 매체를 포함하는 컴퓨터 프로그램 장치.
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